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Ein Virtually Imaged Phased Array VIPA ist ein dispersives Bauteil das ahnlich einem Prisma bzw einem Beugungsgitter eine Aufspaltung des Lichts in seine spektralen Anteile bewirkt Es bildet eine Modifikation des Fabry Perot Resonators und funktioniert nahezu unabhangig von der Polarisation des Lichts Im Gegensatz zu Prismen oder Gittern weist es eine deutlich hohere Dispersion auf besitzt aber einen geringeren freien Spektralbereich Es ahnelt somit einem meist in Reflexion benutzten Echellegitter da auch hier hohe Beugungsordnungen genutzt werden Das VIPA hingegen kann als kompaktes Bauteil in Transmission betrieben werden und transmittiert nahezu 100 des Lichts Prinzipskizze eines VIPA Inhaltsverzeichnis 1 Begriffsherkunft 2 Geschichte und bisherige Anwendungen 3 Aufbau und Funktionsweise 4 Auflosungsvermogen 4 1 Verbessertes Auflosungsvermogen 5 Dispersionsgesetz 5 1 Freier Spektralbereich 5 2 Freier Winkelbereich 6 Literatur 7 EinzelnachweiseBegriffsherkunft BearbeitenEin Virtually Images Phased Array stellt das optische Analogon der aus der Radiotechnik bekannten Phased Array Antenne dar Wortlich liesse sich das VIPA als virtuell abgebildetes phasengesteuertes Feld ubersetzen da durch mehrfache virtuelle optische Abbildungen eines Lichtbundels im VIPA ein phasengesteuertes Feld aus Einzelquellen entsteht wie spater noch erlautert wird Geschichte und bisherige Anwendungen BearbeitenDas 1996 von Shirasaki vorgestellte VIPA besitzt sehr gute Dispersioneigenschaften die insbesondere fur den Bereich der optischen Nachrichtentechnik interessant sind Bisher sind die Anwendungen hauptsachlich in der Forschung angesiedelt woruber im Folgenden ein Uberblick gegeben wird Eingefuhrt wurde es als Bauteil fur das optische Wellenlangenmultiplexverfahren WDM wodurch eine Kanaltrennung mit einem Abstand von 0 8 nm erreicht wurde 1 Diese Anwendung wurde neun Jahre spater erneut aufgegriffen um WDM mit einem Kanalabstand von 24 pm 3 GHz zu erreichen 2 Weiterhin wurde durch Ausnutzung wellenlangenabhangiger Weglangen bedingt durch die Winkeldispersion des VIPA eine Kompensation chromatischer Dispersion von Fasern realisiert 3 Dies wurde mittels einstellbarer Spiegel 4 bzw eines raumlichen Modulators fur Licht SLM 5 als durchstimmbares System erweitert Neben Systemen zur Wellenformgenerierung im Radiofrequenzbereich 6 wurden Systeme zur Pulsformung durch Kombination aus VIPA zur hochauflosenden Wellenlangenaufspaltung bzw Rekombination und einem SLM demonstriert 7 Auf diese Weise konnte auch eine Kompensation von Polarisationsmodendispersion 8 erreicht werden Ein VIPA in Kombination mit einem Beugungsgitter kann ahnlich einem Echelle Spektrograph eine zweidimensionale spektrale Aufspaltung des Lichts erzeugen was zunachst fur hochaufgelostes WDM gt 1000 Kanale realisiert wurde aber inzwischen auch im Bereich der Infrarotspektroskopie Einsatz fand 9 Dieses Konzept kann in Kombination mit einem hochauflosenden Spektrometer und einer spektral begrenzten Pulslichtquelle z B Femtosekundenlaser in einem konfokalen Mikroskopaufbau umgesetzt werden der sowohl spektral codierte Bildgebung als auch Materialablation mittels eines durchstimmbaren Lasers durch den gleichen Messkopf ermoglicht 10 Aufbau und Funktionsweise Bearbeiten nbsp Funktionsweise eines VIPADas VIPA ist im Prinzip ein leicht modifizierter Fabry Perot Resonator der unter einem definierten Kippwinkel betrieben wird Der optische Resonator wird hierbei durch einen Glas oder Luftzwischenraum gebildet der von einem idealen Spiegel R 100 und einem teildurchlassigen hochreflektierenden Spiegel R 95 umgeben ist Die Seite des idealen Spiegels besitzt ein antireflexbeschichtetes Eintrittsfenster durch das ein in x Richtung auf die Ruckseite des Resonators fokussiertes Lichtbundel eingekoppelt wird Hierfur wird meist eine Zylinderlinse verwendet deren Auslegung dann den eingekoppelten Winkelbereich definiert Durch Mehrfachreflexionen im Resonator wird das Lichtbundel am teildurchlassigen Spiegel mehrfach in x Richtung lateral versetzt ausgekoppelt Ausgangsseitig uberlagern sich somit eine Reihe an virtuellen Quellen die in definiertem Abstand sowohl entlang der x Achse als auch entlang der z Achse angeordnet sind Daher ruhrt auch der Name Virtually Imaged Phased Array da sich mehrere virtuell abgebildete Quellen als phasenabgestimmtes Feld uberlagern Die Uberlagerung dieser virtuellen Lichtbundel erzeugt im Fernfeld ein Interferenzmuster Hierbei durfen sich bestimmte Wellenlangen interferenzbedingt nur in definierte Raumrichtungen ausbreiten was eine Winkeldispersion erzeugt Diese Raumrichtungen sind streng genommen nur Resonanzen im Winkelbereich werden in Verbindung mit dem VIPA ublicherweise aber Beugungsordnungen genannt da das VIPA hier ein winkeldispersives Bauteil darstellt Durch eine Sammellinse kann diese Winkeldispersion auf einem Schirm abgebildet werden Sofern das eingekoppelte Lichtbundel und die erste Ruckreflexion klar voneinander getrennt sind und in ihrem Strahlprofil auch nicht beschnitten werden tritt keine weitere klassische Beugung des Lichtbundels auf Das fuhrt dazu dass das Licht nur in Richtungen ausgekoppelt wird die innerhalb des Winkelbereichs des eingekoppelten Lichtbundels liegen Auflosungsvermogen BearbeitenAhnlich wie beim Auflosungsvermogen des Beugungsgitters bei dem die Anzahl N der beleuchteten Gitterelemente die Scharfe der Beugungsordnungen bestimmt wird die Gute der Resonanzen beim VIPA vom Reflexionsgrad der VIPA Ruckflache definiert Einfach gesagt fuhrte ein hoher Reflexionsgrad dazu dass sich Licht langer im VIPA aufhalt und dadurch mehr sich uberlagernde virtuelle Quellen entstehen was die Beugungsordnungen scharft Demgegenuber koppelt bei niedrigerem Reflexionsgrad das Licht schnell aus weniger virtuelle Quellen uberlagern sich und das Beugungsmuster verliert an Gute Besser betrachtet lasst sich dieses Phanomen exakter uber die Parallele zum Fabry Perot Resonator beschreiben Analog fuhrt auch beim VIPA ein hoherer Reflexionsgrad zu einer grosseren Resonanzgute also scharferen Beugungsordnungen Das Beugungsbild des VIPA ist bezuglich des Fabry Perot Resonators nichts anderes als ein Schnitt durch das Interferenzringbild jedoch in einem stark begrenzten Winkelbereich gt 0 Grad Verbessertes Auflosungsvermogen Bearbeiten Ein konstanter Reflexionsgrad der VIPA Ruckflache erzeugt auskopplungsseitig eine Lorentz sche Lichtleistungsverteilung was sich negativ auf die Resonanzgute also Scharfe der Beugungsordnungen auswirkt Dies kann verbessert werden indem die Ruckflache mit einem vom Einkoppelfenster ausgehend linear abfallenden Reflexionsgrad versehen wird Dies fuhrt zu einem Gauss ahnlichen ausgekoppelten Strahlprofil und verbessert die Resonanzgute 11 Dispersionsgesetz BearbeitenEine analytische Berechnung des VIPA Dispersionsverhaltens wurde erstmals 2003 von Vega 12 auf Basis der Theorie ebener Wellen hergeleitet Hier wurden mehrere Vereinfachungen angenommen die fur Ungenauigkeiten des Modells sorgen Ein deutlich genaueres Modell entwickelte Xiao 2004 13 auf Basis der Fresnel schen Beugungstheorie Daraus leitete Xiao das Dispersionsgesetz m l 2 n d cos 8 i n 2 d tan 8 i n cos 8 V I P A 8 l d cos 8 i n 8 l 2 n displaystyle m lambda 2nd cos Theta mathsf in 2d tan Theta mathsf in cos Theta mathsf VIPA Theta lambda d cos Theta mathsf in frac Theta lambda 2 n nbsp ab Hierbei entspricht m displaystyle m nbsp der Beugungsordnung l displaystyle lambda nbsp der Lichtwellenlange im Vakuum n displaystyle n nbsp dem Brechungsindex des Resonators d displaystyle d nbsp der Dicke des VIPA 8 l displaystyle Theta lambda nbsp dem Beugungswinkel 8 V I P A displaystyle Theta mathsf VIPA nbsp dem Kippwinkel des VIPA und 8 i n displaystyle Theta mathsf in nbsp dem Ausbreitungswinkel des Hauptstrahls innerhalb des VIPA der sich nach dem Brechungsgesetz durch sin 8 V I P A n sin 8 i n displaystyle sin Theta mathsf VIPA n sin Theta mathsf in nbsp berechnen lasst Zusatzlich liefert das Modell von Xiao auch noch eine analytische Losung der Intensitatsverteilung der Beugungsordnungen also eine genaue Aussage uber die Gute und somit das Auflosungsvermogen des VIPA Freier Spektralbereich Bearbeiten Fur den Telekommunikationsbereich ist der freie Spektralbereich englisch free spectral range FSR ein weiteres charakteristisches Merkmal eines dispersiven Bauteils Dieser besagt in welchen Bereich die Wellenlange bzw Frequenz des Lichts variieren darf ohne dass sich zwei benachbarte Beugungsordnungen der beiden Grenzfrequenzen dieses Bereichs uberlappen Er ergibt sich ebenfalls gemass Xiao mit der Lichtgeschwindigkeit c displaystyle c nbsp zu F S R c 2 n d cos 8 i n 2 d tan 8 i n cos 8 V I P A 8 l d cos 8 i n 8 l 2 n displaystyle mathrm FSR frac c 2nd cos Theta mathsf in 2d tan Theta mathsf in cos Theta mathsf VIPA Theta lambda d cos Theta mathsf in frac Theta lambda 2 n nbsp Freier Winkelbereich Bearbeiten Betrachtet im Bezug zum freien Spektralbereich die zugehorigen Dispersionswinkel des VIPA bedeutet dies dass zwei benachbarte Beugungsordnungen einer bestimmten Wellenlange einen definierten Winkelbereich einschliessen Dieser Winkelbereich ist ein wichtiges Mass fur eine Anwendung da er den Eindeutigkeitsbereich festlegt in dem ein Dispersionswinkel einer bestimmten Beugungsordnung einer festen Wellenlange zugeordnet werden kann Von einer anderen Perspektive betrachtet spannen Wellenlangen innerhalb des freien Spektralbereichs fur eine definierte Beugungsordnung einen eindeutigen Winkelbereich auf der als freier Winkelbereich FWB definiert ist 14 und sich aus dem Dispersionsgesetz zu8 F W B C 1 2 1 2 C 2 C 1 2 1 2 C 2 displaystyle Theta FWB sqrt C 1 2 tfrac 1 2 C 2 sqrt C 1 2 tfrac 1 2 C 2 nbsp mitC 1 n tan 8 i n cos 8 V I P A cos 8 i n displaystyle C 1 n frac tan Theta mathsf in cos Theta mathsf VIPA cos Theta mathsf in nbsp undC 2 l n d cos 8 i n displaystyle C 2 frac lambda n d cos Theta mathsf in nbsp berechnen lasst Literatur BearbeitenM Shirasaki Virtually Imaged Phased Array PDF In FUJITSU Sci Tech J Vol 35 1 pp113 125 Juli 1999 abgerufen am 23 Marz 2018 englisch P Metz Aktive Mikrooptiken auf Basis durchstimmbarer Dunnschichtresonatoren PDF Dissertation Abgerufen am 23 Marz 2018 32 Mb es wird unter anderem ein durchstimmbares VIPA behandelt Einzelnachweise Bearbeiten M Shirasaki Large angular dispersion by a virtually imaged phased array and its application to a wavelength demultiplexer In Optics Letters Vol 21 No 5 1996 S Xiao and A M Weiner An eight channel hyperfine wavelength demultiplexer using a virtually imaged phased array VIPA In Photonics Technology Letters Vol 17 No 2 2005 L D Garrett and A H Gnauck and M H Eiselt and R W Tkach and C Yang and C Mao and S Cao Demonstration of virtually imaged phased array device for tunable dispersion compensation in 16 times 10 Gb s WDM transmission over 480 km standard fiber In Optical Fiber Communication Conference Vol 4 2000 S Cao C Lin G Barbarossa und C Yang Dynamically tunable dispersion slope compensation using a virtually imaged phased array VIPA In LEOS Summer Top Meetings Tech Dig 2001 Ghang Ho Lee Demonstration of optical tunable dispersion compensation with a virtually imaged phased array based pulse shaper PhD Thesis Purdue University 2006 J D McKinney D E Leaird und A M Weiner Millimeter wave arbitrary waveform generation with a direct space to time pulse shaper In Optics Letters Vol 27 No 15 2002 V R Supradeepa E Hamidi D E Leaird und Andrew M Weiner New aspects of temporal dispersion in high resolution Fourier pulse shaping a quantitative description with virtually imaged phased array pulse shapers In Journal of the Optical Society of America B Vol 27 No 9 2010 H Miao A M Weiner L Mirkin und P J Miller ll Order Polarization Mode Dispersion PMD Compensation via Virtually Imaged Phased Array VIPA Based Pulse Shaper In IEEE Photonics Technology Letters Vol 20 No 8 2008 T A Johnson und S A Diddams Mid infrared upconversion 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