10.03.2014 Views

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE - ITME

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE - ITME

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE - ITME

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I. Kujawa, R. Buczyński, D. Pysz, R. Stępień,<br />

Tabela 1. Skład tlenkowy szkła NC-21A.<br />

Table 1. Oxide composition of borosiliciate NC021A glasss.<br />

SZKŁO<br />

Skład tlenkowy [% mas.]<br />

SiO 2<br />

Al 2<br />

O 3<br />

B 2<br />

O 3<br />

Li 2<br />

O Na 2<br />

O K 2<br />

O As 2<br />

O 3<br />

NC-21A 55,0 1,0 26,0 3,0 9,5 5,5 0,8<br />

Wartości współczynnika załamania n szkła<br />

NC-21A w funkcji długości fali światła przedstawiono<br />

na Rys. 8.<br />

geometrycznych oraz warunków prowadzenia procesu<br />

skalowania preformy i subpreformy, ale w sposób<br />

ograniczony. Wybór symetrii dwuosiowej pozwala<br />

na łatwiejszą kontrolę eliptyczności otworów aniżeli<br />

miałoby to miejsce dla struktur heksagonalnych [13<br />

- 15]. Występujący efekt, uwidocznia się szczególnie<br />

wyraźnie w przypadku struktur o dużym współczynniku<br />

wypełnienia f = A ’ /A. Otwory stanowiące<br />

element struktury kryształu fotonicznego przyjmują<br />

samorzutnie dla sieci prostokątnej w przybliżeniu<br />

kształt prostokątny lub eliptyczny. Przeprowadzono<br />

próby wykonania subpreform na włókno o zoptymalizowanych<br />

wymiarach tj. Λ x<br />

= 0,72 μm i Λ y<br />

= 1,02<br />

μm oraz otworach o eliptyczności b/a = 0,5 metodą<br />

kalibracji i wielokrotnych pocienień. Wykonane<br />

preformy zaprezentowano na Rys. 9.<br />

Rys. 8. Zależność współczynnika załamania światła n od<br />

długości fali światła λ dla szkła NC-21A.<br />

Fig. 8. Dyspersion of NC-21A.<br />

Okręgami oznaczono zmierzone wartości współczynników<br />

załamania otrzymane dla kilku długości<br />

fal światła z zakresu widma widzialnego. Na podstawie<br />

uzyskanych wartości pomiarowych wyznaczono<br />

następnie współczynniki Sellemeir’a. Wartości te, po<br />

podstawieniu do wzoru Sellemeiera (4), pozwoliły<br />

na estymację zależności współczynników załamania<br />

szkła NC-21A, także dla długości fal światła z poza<br />

zakresu widma widzialnego Rys. 8<br />

(a)<br />

n<br />

A<br />

j<br />

<br />

1 2<br />

<br />

<br />

2<br />

<br />

B<br />

j 1<br />

8. WYNIKI PRAC TECHNOLO-<br />

GICZNYCH<br />

(4)<br />

(b)<br />

Rys. 9. Przykłady wykonanych w naszym laboratorium<br />

dwóch subpreform z prostokątnymi elementami sieci<br />

o różnych wielkościach rdzeni<br />

Fig. 9. Two subpreforms with rectangular air-holes and<br />

different size of cores made with glass of NC-21A.<br />

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-<br />

-technologicznych stwierdzono, że dobór geometrii<br />

struktury sieci wpływa na sposób formowania się<br />

otworów w trakcie przetwarzania cieplnego. Proces<br />

ten można kontrolować poprzez dobór parametrów<br />

Z subpreformy przedstawionej na Rys. 9(a)<br />

wykonano włókno (Rys. 10). Struktura niniejszego<br />

włókna nie jest idealna – posiada liczne deformacje<br />

i wady geometryczne. Uzyskane średnie parametry<br />

struktury przedstawiono na Rys. 11.<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!