O Futuro das Comunicações Ópticas Quality management recognized ISO9001:2000 1 WORKSHOP O Futuro das Comunicações Ópticas Redes a Fibras Ópticas Plásticas Laboratório de Instrumentação e Fotônica - LIF Prof. Marcelo M. Werneck COPPE/UFRJ 2 Sumário da Apresentação O LIF O que é POF? Tipos de POF Nano história da POF Propriedades Ópticas Fabricação de POF Normas e Protocolos Insdustriais Novos Mercados para as POFs Tecnologias Disponíveis Sensores a POF no LIF LIF LIF is a multidisciplinar laboratory for R&D in photonics tecnolology and optical fiber, featuring project, consultancy and research in instrumentation, sensoring and optical fiber systems Nossa Equipe O LIF conta hoje com 32 pessoas: – Professores – Pesquisadores – Estudantes – Técnicos – Engenheiros – Estagiários – Colaboradores externos ISO 9001:2000 • Missão Formar pessoas criativas e motivadas para desenvolver pesquisa de alta tecnologia em instrumentação e fotônica, oferecer soluções inovadoras e de qualidade aos setores de energia e biotecnologia atendendo as necessidades dos clientes. • Visão Manter-se como referência nacional de Pesquisa & Desenvolvimento em instrumentação e fotônica. Linhas de Pesquisa • Instrumentação • Optoeletronica • Sensores a Fibra Óptica • Biotecnologia • Transdutores Sumário da Apresentação O LIF O que é POF? Tipos de POF Nano história da POF Propriedades Ópticas Fabricação de POF Normas e Protocolos Insdustriais Novos Mercados para as POFs Tecnologias Disponíveis Sensores a POF no LIF Comparando Fibras Ópticas PF-GI-POF Vantagens da POF Robustez Diâmetro grande: 600/120 m (PF-GI) ou 1 mm (PMMA-POF) :fácil de usar Maior tolerância de alinhamento Conectores baratos Máquina de corte barata (gilete) Polimento simples Treinamento não necessário Tempo de conectorização menor Do-it-Yourself Utiliza tecnologia “do século passado”: 850 nm e 1310 nm Raio mínimo de curvatura: Cobre (CAT-A): 30 mm SOF: 25 mm POF: 5 mm Desvantagens da POF Atenuação estupidamente grande. A POF é pior do que a fibra óptica de sílica da época do bit lascado: 160 dB/km Dispersão modal estupidamente grande A POF é super multimodo: 4 milhões de modos Largura de banda pequena: 10 MHz100 m Não é possível a emenda por fusão 11 Sumário da Apresentação O LIF O que é POF? Tipos de POF Nano história da POF Propriedades Ópticas Fabricação de POF Normas e Protocolos Insdustriais Novos Mercados para as POFs Tecnologias Disponíveis Sensores a POF no LIF Tipos de POF Polifluorinated (PF) Poliestireno (PS) Poli Metil Meta Acrilato (PMMA) Policarbonato PC double cladding GI-POF Sumário da Apresentação O LIF O que é POF? Tipos de POF Nano história da POF Propriedades Ópticas Fabricação de POF Normas e Protocolos Insdustriais Novos Mercados para as POFs Tecnologias Disponíveis Sensores a POF no LIF Nano-HISTÓRIA DA FIBRA ÓPTICA 1870 - John Tyndal mostrou à Royal Society que a luz se curva para acompanhar um esguicho de água. 1880 - Graham Bell sugeriu o uso da luz para transmitir voz e patenteou o “photophone”. 1964 - As fibras apresentavam perda de 1000 dB/km In 1965, Charles Kao and George Hockham of the British company Standard Telephones and Cables suggested that attenuation of fibers was caused by impurities, which could be removed. Kao: se a perda da fibra for < 20 dB/km (*), seria viável transmitir sinais a longa distância com repetidores. 1970 - Corning Glass produziu alguns metros de fibra óptica com perdas de 20 db/km. (*) 20 dB/km: sobra apenas 1% da luz após 1 km. Pak Chu, Liliana Kawase, Charles Kao, Marcelo Werneck e Masaki Naritomi, 2005 19 Atenuação em SOF ATENUAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA ABSORÇÃO DA LIGAÇÃO OH Atenuação [dB/km] 10 850 1 1300 ESPALHAMENTO RAYLEIGH 0.1 600 800 1550 ABSORÇÃO DA LIGAÇÃO Si-O 1000 1200 1400 1600 Comprimento de onda [nm] 1800 2000 Sumário da Apresentação O LIF O que é POF? Tipos de POF Nano história da POF Propriedades Ópticas Fabricação de POF Normas e Protocolos Insdustriais Novos Mercados para as POFs Tecnologias Disponíveis Sensores a POF no LIF V-number - Comparação Sílica SM NA=0,11 d=4 m V-number=1,79 =1550 nm M=1,60 (1 modo) Sílica MM NA=0,23 d=50 m =860 nm V=84,02 e M=3.529 modos SI POF NA=0,5 d=1 mm =550 nm V-number=2860 M=4,08x106 modos (!!!!) PF GI POF NA=0,185 d=120 m =1300 nm V-number=53 M=719 modos PMMA POF PCF 10000 Atenuação [dB/m] 1000 Comparação POF-PF-SOF 100 10 PF PMMA Silica 1 0,1 350 450 550 650 750 850 950 1050 1150 Comprimento de Onda [nm] 1250 1350 1450 1550 Dispersão Material Limites do SI-POF HVTV: 1.65 Gbps Cabo de cobre está limitado em 8-10 m POF/LED 25 m (*) 40 Gbps-m 6 MHz analógico com 300 m 100 Mbps Fast Ethernet com 100 m (*) Vinogradov et al, 16th ICPOF, Turin, 2007 Set up of the Gigabit Ethernet transmission experiment at 840 nm Limites do PCF Raio de curvatura 10 mm Baixa atenuação 0,3 dB/km @ 650 nm 0,01 dB/km @ 850 nm Usa VCSEL como transmissor PCF+VCSEL muito mais caro que POF+LED Sumário da Apresentação O LIF O que é POF? Tipos de POF Nano história da POF Propriedades Ópticas Fabricação de POF Normas e Protocolos Insdustriais Novos Mercados para as POFs Tecnologias Disponíveis Sensores a POF no LIF Fabricação de POF Produção de POF a Partir de Preforma 36 Fabricação de POF Fabricação de SI-POF por Extrusão 37 Fabricação de POF Fabricação de Preforma de GI POF por Difusão de Dopantes Fabricação de POF Difusão de dopantes noprocesso de co-extrusão Sumário da Apresentação O LIF O que é POF? Tipos de POF Nano história da POF Propriedades Ópticas Fabricação de POF Normas e Protocolos Insdustriais Novos Mercados para as POFs Tecnologias Disponíveis Sensores a POF no LIF Normas e Protocolos com POF D2B MOST IEEE 1394 ATM IEEE 1394 REDES Métodos de Medidas JIS IEC Aplicações Automotivas Eletronicos Computação IEEE 1394 Automação CNC SERCOS Interbus Profibus Normas e Protocolos com POF ATM – Asynchronous Transfer Mode Largura de banda 10 MHz.km c 650 nm 155 Mbps até 50 m c/ POF 17dB max perda no loop 155 Mbps até 100 m c/ PCF 6,5dB max perda no loop Normas e Protocolos com POF Normas e Protocolos com POF ESPECIFICAÇÕES DO 1394.b-2002 Normas e Protocolos com POF IEEE 1394b Largura de banda 10 MHz.km c 650 nm 125 Mbps até 50 m c/ POF 125 Mbps até 100 m c/ PCF Objetivo do protocolo é estabelecer conexão de baixo custo entre componentes IEEE 1394b Normas e Protocolos com POF SERCOS - SErial Realtime Comunication System Norma de comunicação de dados em CNC industrial Sistema master-slave em anel Até 254 pontos c 650 nm 2 Mbps Até 60 m c/ POF e LED Normas e Protocolos com POF PROFIBUS Norma de automação industrial POF ou cobre Protocolo token-ring Até 32 pontos c 650 nm 1,5 Mbps Normas e Protocolos com POF D2B – Domestic Digital Bus Norma de comunicação de dados em automóveis POF Interliga: computador interno, GPS, CD, rádio, alto-falante, telefone etc BMW e Mercedes já utilizam Normas e Protocolos com POF MOST – Media Oriented System Transport Norma de comunicação de dados em automóveis de próximas gerações Desde 1998, 14 grandes fabricantes de automóveis e 50 fabricantes de peças estão trabalhando na tecnologia MOST: BMW, DaimlerChrysler e Audi lideram Todos os BMW já utilizam MOST POF+LED @ 22.5 Mbps, até 50 Mbps A idéia é eliminar todos os fios elétricos dos carros c 650 nm Normas e Protocolos com POF MOST – Media Oriented System Transport HD Audio ≈ 10 MBit/s - HDTV compressed ≈ 50 MBit/s - MP3 ≈ 100MBit/s Normas e Protocolos com POF MOST – Media Oriented System Transport Características de Temperatura em um Carro Passenger area: -40°C to +85°C Roof module and trunk: -40°C to +105°C Engine compartment: -40°C to +125°C Sumário da Apresentação O LIF O que é POF? Tipos de POF Nano história da POF Propriedades Ópticas Fabricação de POF Normas e Protocolos Insdustriais Novos Mercados para as POFs Tecnologias Disponíveis Sensores a POF no LIF (*) Jung-Wook Lee, 12th ICPOF, Seattle, 2003 (*) Jung-Wook Lee, 12th ICPOF, Seattle, 2003 Moore’s Law In 1965, Gordon Moore, Director of Fairchild Semiconductor's R&D Laboratories, wrote an article for the Electronics magazine. Moore wrote that the number of semiconductor components had doubled per year since the first prototype microchip was produced in 1959. This exponential increase in the number of components on a chip became known as Moore's Law. In 1980s, Moore's Law was described as the doubling of number of transistors on a chip every 18 months. In 1990, Moore's Law became interpreted as the doubling of microprocessor power every 18 months. Moore’s Law Moore’s Law Velocidade do PC NOVOS MERCADOS PARA TECNOLOGIA ÓPTICA Surgimento no mercado de transceivers para 10 Gbps Ethernet Adoção doméstica da Broadband Internet Definição de novas Physical Layers Standards (e.g. 10GBASE-xR) Emergência da popularidade do Video-over-Internet Surgimento no mercado da HDTV (High Definition Television) HOJE Wireless Cobre Aumento do Bit Rate FUTURO PRÓXIMO SOF (MM) POF (PF GI) NOVOS MERCADOS PARA TECNOLOGIA ÓPTICA Aumento do Bit Rate Em LAN Leva à necessidade do Gigabit Ethernet (10Gbps) Mídia: CAT-6A ou FP-GI-POF (CAT-5 (UTP) só vai até 100 Mbps) HOJE PF GI POF: 10 Gbps limitado a 100 m (dispersão modal) Com OOK ou PAM-4 até 220 m (*) (*) Breyer et al, 16th ICPOF, Turin, 2007 Fonte: Beach Communications Mercados para POF Mercados para POF O número de usuários de FTTH está crescendo em países desenvolvidos No Japão em Março de 2007: 8.8M. O Ministério das Comunicações do Japão prevê 30M de usuários em 2010 Terada et al, 16th ICPOF, Turin, 2007 Mercados para POF Mercados para POF Sumário da Apresentação O LIF O que é POF? Tipos de POF Nano história da POF Propriedades Ópticas Fabricação de POF Normas e Protocolos Insdustriais Novos Mercados para as POFs Tecnologias Disponíveis Sensores a POF no LIF MOST®OpticalPOF Tr a n s m i t t e r a n d R e c e i v e r Automotive multimedia applications Home networking multimedia applications Designed for data rates up to 50 Mbit/s Suitable for transmission distances up to 50 m Extended temperature range from -40°C to 85°C High-reliability 650 nm LED and Si detectors Operation at 5 V Transmitter 650 nm LED for PMMA fiber Owl OPTIC232 Plastic Optical Fiber (POF) Transceiver Kit •Powered from Serial Port •Electrical Isolation •Up to 115.2K baud over 300 feet •Excellent for electrical isolation between two RS-232 devices •Kit includes two transceiver units and a 7-meter duplex plastic fiber optic (POF) cable Sensores a POF do Laboratório de Instrumentação e Fotônica Laboratório de Instrumentação e Fotônica - LIF Prof. Marcelo M. Werneck COPPE/UFRJ 75 Advantages of POF sensors compared to Silica sensors when applied to electric parameters sensing • • • • • • • Maintenance costs More resistance to strain Cheaper peripherical components Easy handling Interfaces built in laboratory Simplicity for open optics Cheaper support equipment 76 1,000 km long-600 kV DC Itaipu Transmission Line 77 DC to AC Conversion Building at São Paulo Tyristors AC Side DC Side The conversion from DC to AC generates 3rd and 5th harmonics 78 The Harmonic Filter C1 345/3 kV 70 kV L1 INDUCTANCE TO BE MONITORED SURGE ARRESTER SURGE ARRESTER L2 R1 C2 79 The Harmonic Filter 2500 180 Impedância 90 Fase 1500 0 1000 Fase (graus) Impedância [W ] 2000 -90 500 0 60 120 180 240 300 Harmônico [Hz] 360 -180 420 80 The Harmonic Filter C1 L1 C2 R1 L2 81 Problem The inductors L1 and L2 heat up melting their copper windings Solution Monitoring the temperature with a POF sensor 82 Decaimento versus Tempo 1.0 Temperatura B69.7C C64.4C C61.2C C55.6C C50.6C C45.8C C41.1C C34.1C1 C30.4C 0.6 0.4 0.2 0.0 04/06/04 -0.2 -5 0 5 10 15 20 25 Tempo (ms) Sensitivity = 22.5 μs/oC Resolution ~ 3 oC. 30 35 5 .0 D e c a im e n t o v e rs u s T e m p e ra tu ra 4 .8 T e m p o (m s ) Amplitude (u. a.) 0.8 4 .6 4 .4 4 .2 4 .0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 T e m p e ra tu ra (° C ) 83 Spectra 100 Red filter 90 Blue LED 80 Ruby Absorbance Ruby fluorescence 70 A.U. 60 50 40 30 20 10 0 400 450 500 550 600 650 700 Wavelength [nm] 84 The Probe INSULATOR RUBY TIP POF CABLE HIGH VOLTAGE SIDE LOW VOLTAGE SIDE 85 The Prototype LED BANK COUPLERS PHOTODIODE 4mm DIAMETER POF-RUBY PROBE POWER SOURCE POF 86 Installation TRANSDUCER CONTROL BOX 87 Installation CONTROL BOX COIL OF THE FILTER 88 Preliminary Results 80 Temperature [°C] 70 60 50 40 30 20 10 12:00 1:00 AM AM 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 AM AM AM PM PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 10:00 11:00 12:00 PM PM PM AM Time of the day 89 Current Sensor for Subestation Distribution Lines (13.8 kV) Portable System Stationary System Field Tests TC Field Tests Results The Sensor (Field prototype) OPTOELECTRONICS CERAMIC CUP POLYMERIC INSULATOR POF CABLE Field Instalation Field Instalation Sensor Installed on the Tower SENSOR POF CABLE CONTROL BOX AND TRANSMITTER Meanwhile, 4968 km away... INSTANTANEOUS LEAKAGE CURRENT INSULATOR UNDER TEST POWER SUPPLY LOCAL TEMPERATURE FRAME REFRESH TIME Telemetry of temperature and leakage current between 1-13 Oct 2005 FRAME REFRESH TIME Bacteriosensor Fiberoptic Sensor for Bacteria FIBRA ÓPTICA Bacteriosensor Output power [arbitrary units] 1,2 1,0 N = 10 0 0,8 0,6 N = 80 0 0,4 N = 800 0,2 0 0,0 0 100 200 300 400 500 Time [minutes] 600 700 800 900 Probing Bacteria 12-m LONG DOUBLE CARCASS HOSE FOR OIL TRANSPORT NEEDS SENSORING OF OIL LEAKAGE Transducer with Telemetry INMARSAT- D+ Satelite Transmitter INTERNET Modem Control Station Router WorkStation Database Internet Router User RF and US Receiver Sensor LIF has Developed a POF Sensor for Oil leakage POF Sensor Transducer in the hose Application on the Field Application on the Field Development of a POF network for monitoring an Electric Power Station The idea is interconnecting all equipment on a substation Ethernet OPTICAL HUB Acquisition Board Acquisition System PME-10 Block Diagram POF (100+ m) POF (100+ m) OPTICAL HUB POF (100+ m) Ethernet Acquisition Board Acquisition System PME-10 OPTICAL HUB FIM Muito Obrigado pela Atenção 112