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Faser Bragg Gitter sind in Lichtwellenleiter eingeschriebene optische Interferenzfilter Wellenlangen die innerhalb der Filterbandbreite um lB liegen werden reflektiert Lichtwellenleiter mit Bragg GitterL displaystyle Lambda Gitterperiode n Brechungsindex PI Eingangsleistung PB reflektierte Leistung PT durchgehende Leistung l displaystyle lambda Wellenlange des LichtsInhaltsverzeichnis 1 Aufbau 2 Funktion 3 Anwendungen 4 Literatur 5 WeblinksAufbau BearbeitenDie einzelnen Schichten werden mittels UV Licht z B eines Excimerlasers mit l 248 nm in die Glasfaser eingeschrieben In dem Faserkern entsteht eine periodische Modulation des Brechungsindex mit hohen und niedrigen Brechungsindexbereichen die das Licht einer bestimmten Wellenlange reflektiert Bandsperre Die Mittenwellenlange der Filterbandbreite in Monomodefasern ergibt sich durch die Bragg Bedingung l B n eff 2 L n eff l displaystyle lambda B n text eff cdot 2 Lambda n text eff cdot lambda nbsp Darin ist neff der effektive Brechungsindex und L die Gitterperiode Der effektive Brechungsindex neff hangt von der Geometrie Kern und Manteldurchmesser des Wellenleiters den Brechungsindizes n1 n2 n3 und von den Wellenmoden ab Dabei ist lB die Wellenlange im Vakuum und l die effektive Wellenlange im Wellenleiter Die spektrale Breite des Bandes hangt von der Lange des Faser Bragg Gitters und der Starke der Brechungsindexanderung zwischen den benachbarten Brechungsindexbereichen ab Funktion BearbeitenDie Welle breitet sich sowohl im Kern als auch im Mantel des Wellenleiters aus analog zu einer elektromagnetischen Welle Photonen im endlichen Potentialtopf Deshalb hangt der effektive Brechungsindex von allen drei Brechungsindizes ab Im Mantel nimmt die Intensitatsverteilung der Welle mit der e Funktion ab Der Kern der Faser ist aus aufeinanderfolgenden Abschnitten der Lange l 2 L im Medium zusammengesetzt Die Lange L setzt sich aus zwei l 4 Stucken zusammen die sich im Brechungsindex unterscheiden An jeder Grenzflache wird ein Teil der eingespeisten Amplitude durch die Fresnel Reflexion Fresnelsche Formeln Senkrechter Einfall reflektiert Die periodische Anderung des Brechungsindex bzw der Wellenimpedanz bewirkt dass die reflektierte Welle am Ende jedes l 4 Stucks entweder einen Phasensprung von 0 oder 180 erfahrt Durch Mehrfachreflexion kommt es bei der reflektierten Welle zu konstruktiver Interferenz Diese Aufeinanderfolge von l 2 Schichten entspricht in etwa dem Gegenstuck einer Antireflexbeschichtung fur eine bestimmte Wellenlange l bei der das zweimalige Durchqueren einer l 4 Schicht mit dem Gangunterschied l 2 zu destruktiver Interferenz fuhrt Der Unterschied der Brechungsindizes n2 und n3 ist aus herstellungstechnischen Grunden nicht sehr gross deshalb gelingt auch keine vollige Amplitudenausloschung bei zu wenigen aufeinanderfolgenden Schichten Das elektrische Analogon eines Faser Bragg Gitters bei erheblich grosseren Wellenlangen ware eine Aufeinanderfolge von l 2 Leitungsstucken unterschiedlicher Wellenimpedanz Durch die Fehlanpassung an jedem Verbindungspunkt wird ein Teil der Energie reflektiert Anwendungen BearbeitenIn der optischen Nachrichtentechnik als Filter zur Trennung verschiedener Kanale beim Wellenlangen Multiplexverfahren WDM wellenlangenselektiver Faserreflektor bei fasergekoppelten Diodenlasern optisches Element im Resonator eines Faserlasers Sensoren fur Temperatur und Dehnung anhand der sich andernden reflektierten Wellenlange Die Wellenlange l B displaystyle lambda text B nbsp verschiebt sich um d l displaystyle delta lambda nbsp mit der Temperatur T und der relativen Dehnung ϵ displaystyle epsilon nbsp der Glasfaser d l l B k ϵ a n d T displaystyle frac delta lambda lambda text B k cdot epsilon alpha text n cdot delta text T nbsp mit a n displaystyle alpha text n nbsp Anderung des Brechungsindex typ 5 8 10 6 K 1 k displaystyle k nbsp Konstante typ 0 78Die Dehnung der Faser setzt sich aus dem Anteil der von aussen aufgebrachten Dehnung ϵ m displaystyle epsilon text m nbsp und der thermischen Ausdehnung ϵ T displaystyle epsilon text T nbsp zusammen ϵ ϵ m ϵ T displaystyle epsilon epsilon text m epsilon text T nbsp und man erhalt fur die Temperaturabhangigkeit d T displaystyle delta text T nbsp von d l l B displaystyle frac delta lambda lambda text B nbsp d T 1 k a T a n d l l B displaystyle delta text T frac 1 k cdot alpha text T alpha text n cdot frac delta lambda lambda text B nbsp mit a T displaystyle alpha text T nbsp thermische Ausdehnung der Glasfaser typ 0 6 10 6 K 1und fur die Dehnungsabhangigkeit ϵ displaystyle epsilon nbsp ϵ 1 k d l l B displaystyle epsilon frac 1 k cdot frac delta lambda lambda text B nbsp und bei gleichzeitig geanderter Temperatur und mechanischer Belastung ϵ 1 k d l l B a struktur a n k d T displaystyle epsilon frac 1 k cdot frac delta lambda lambda text B left alpha text struktur frac alpha text n k right cdot delta T nbsp Faser Bragg Gitter losen Druckkrafte von mehreren Bar und Temperaturanderungen von 100 K recht gut auf Ein typisches Gitter das auf 1500 nm abgestimmt ist verschiebt sich um 0 1 nm bei einer Temperaturanderung von 10 K ebenso bei einer Langenanderung von 10 4 Literatur BearbeitenFrank Pfeiffer Einfluss ionisierender Strahlung auf die Funktionsfahigkeit faseroptischer Bragg Sensoren 2000 online Dissertationsarbeit Universitat Duisburg Essen Fakultat fur Ingenieurwissenschaften Weblinks BearbeitenDehnungsmessung mit Faser Bragg Gitter Sensoren 2007 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Faser Bragg Gitter amp oldid 223532436