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激光調(diào)制修改ppt課件-閱讀頁

2025-05-19 05:23本頁面
  

【正文】 數(shù),設(shè)00,10202022 ???????PPPNPPPNNLkLkii? 當(dāng)電調(diào)制信號為空號時 , 兩支路正好滿足 N為偶數(shù) 。 cnk ?? 聲光調(diào)制 聲波的應(yīng)變場也能 改變某些晶體的折射率 , 產(chǎn)生類似于光柵的光學(xué)結(jié)構(gòu) ,從而對入射的光波產(chǎn)生調(diào)制 , 這種調(diào)制稱為聲光調(diào)制 。 (a)超聲行波 (b) 超聲駐波 聲波在介質(zhì)中傳播分為行波與駐波兩 種 , 所以折射率變化也有兩種形式: )s i n (),( Kztntzn ????? Kztntzn c o ss i n2),( ????( 2) 聲光布喇格衍射 若 聲波頻率較高 , 且聲光作用長度 L較大 , 聲擾動介質(zhì)形成“ 體位相光柵 ” 。 布喇格衍射條件 ?? ?? Bs in2布喇格角 diB ??? ?? 是聲光品質(zhì)因素。 :產(chǎn)生高頻信號 , 由電極加到壓電換能器兩側(cè) 。 壓電換能器通常由石英晶片或鈮酸鋰晶片來實(shí)現(xiàn) 。 : 聲場和光場相互作用的場所 。 常用的有:鈮酸鋰( ) 、 鉬酸鉛( ) 聲光調(diào)制 調(diào)制特性曲線 如果聲波是 載有信息 的信號調(diào)制的,則衍射光也會受到相同信號的調(diào)制。 不同介質(zhì)對光振動矢量的旋轉(zhuǎn)方向可能不同 , 分為左旋和右旋 。 葡萄糖溶液是右旋介質(zhì) , 果糖是左旋介質(zhì) 。/: 00 mmmmmmll為時,波長為時,波長石英為旋光率。 這種現(xiàn)象稱為法拉第效應(yīng) 。為磁感應(yīng)強(qiáng)度,性質(zhì)有關(guān),為維爾德常數(shù),與物質(zhì)旋轉(zhuǎn)角度:LBVLBV ?????? 時的 V值 天然旋光效應(yīng)與法拉第磁光效應(yīng)的本質(zhì)區(qū)別: ? 光束返回通過天然旋光介質(zhì)時 , 旋轉(zhuǎn)角度與正向入射時相反 , 因而往返通過介質(zhì)的總效果是偏轉(zhuǎn)角為零; ? 而磁致旋光方向與磁場方向有關(guān) , 而與光的傳播方向無關(guān) ,因而光往返通過法拉第旋光物質(zhì)時 , 偏轉(zhuǎn)角度增加一倍 。 2 磁光調(diào)制 將磁光介質(zhì) ( 如 YIG棒 ) 置于恒磁場 Hd( 與光傳輸方向垂直 )中 , 棒上饒有射頻激勵線圈 , 以便在介質(zhì)內(nèi)建立時變調(diào)制磁場 。 tHtHlHt adas ???? s i ns i n)( ? 如果令其通過檢偏器(偏振方向可平行于起偏方向,也可垂直于起偏方向),則旋轉(zhuǎn)角的調(diào)制轉(zhuǎn)換為光強(qiáng)調(diào)制。 直接調(diào)制 把要傳遞的信息轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏餍盘栒{(diào)制激光器驅(qū)動電源,從而使輸出激光帶有信息。 直接調(diào)制 模擬調(diào)制: 數(shù)字調(diào)制: 用連續(xù)的模擬信號(如電視、話音等信號)直接對光源進(jìn)行光強(qiáng)度調(diào)制 用脈沖編碼調(diào)制( PCM)的數(shù)字信號對光源進(jìn)行強(qiáng)度調(diào)制 1. 模擬調(diào)制 為了獲得線性調(diào)制 , 使工作點(diǎn)處于輸出特性曲線的直線部分 ,必須在加調(diào)制信號電流的同時加一適當(dāng)?shù)钠秒娏?Ib。 ( 2) 偏置電流略大于 LD的閾值電流 。 m ? 調(diào)制電流幅度偏置電流-閾值電流調(diào)制深度: 2. 數(shù)字式調(diào)制 下圖為光載波直接光強(qiáng)調(diào)制的基本原理。數(shù)據(jù) 1對應(yīng)于激光發(fā)射,數(shù)據(jù) 0對應(yīng)于無光發(fā)射。 LD的輸出功率和波長受溫度影響 , 所以必須有溫度自動控制 ATC和功率自動控制 APC。 為抑制頻率啁啾影響 , 需采用整形電路對標(biāo)準(zhǔn)二元電信號做預(yù)失真處理 。 整形后的二元信號是兩個先后脈沖電平的疊加 , 它們的重疊部分構(gòu)成了整形信號的頂部 , 無重疊部分構(gòu)成了整形信號的兩個肩 。 預(yù)整形波形 標(biāo)準(zhǔn)二元信號 整形后的二元信號 脈沖預(yù)整形電路 整形電路的作用是使數(shù)據(jù)的頂部預(yù)失真變窄 , 一方面可以降低注入載流子的 變化速率 , 另一方面較窄的調(diào)制脈沖可以補(bǔ)償啁啾效應(yīng)造成的光脈沖的動態(tài)展寬 , 有利于高速率下的應(yīng)用 。很多現(xiàn)象與偏置電流有關(guān)。 光脈沖的出現(xiàn)較電脈沖滯后 , 且頂部有振蕩 。 但是 , 過高的直流偏置受兩方面的限制:一是容易出現(xiàn)碼間圖案相關(guān)效應(yīng);二是導(dǎo)致接收靈敏度的降低 。 輸入脈沖為連 0后 , 光脈沖才能恢復(fù)正常波形 。 因此 , 偏置電流一定要加得適當(dāng) 。 啁啾效應(yīng)使 LD輸出頻譜動態(tài)展寬 。 激光偏轉(zhuǎn)技術(shù) 光楔偏轉(zhuǎn): 光楔就是利用介質(zhì)幾何形狀引起光偏轉(zhuǎn)的,其偏轉(zhuǎn)角為 ? ? dnldln ???? 1? 利用泡克耳斯效應(yīng) , 在電光晶體上施加電場改變晶體的折射率使光束偏轉(zhuǎn) 。 實(shí)際的電光晶體偏轉(zhuǎn)器 如果激光垂直一個直角面射到圖所示的下面的直角棱鏡上,由折射定律可得出射光的偏轉(zhuǎn)角為 ( 1)模擬式電光偏轉(zhuǎn) ?? ???? nn? 為兩個棱鏡的折射率之差。 為了增大偏轉(zhuǎn)角度 , 采用多塊晶體棱鏡串聯(lián) , 頭尾 2塊為直角棱鏡 , 中間位等腰三角形棱鏡 , 總的偏轉(zhuǎn)角為單級的 m倍 。 雙折射原理:沿與光軸成某一角度的非偏振光入射時,將分成垂直分量( O光)和平行分量( e光)二束,分離角為 ee nnnn ?????? 000 09000 ,但,;當(dāng),當(dāng) ????為入射光與光軸夾角? 電光數(shù)字式偏轉(zhuǎn)器 當(dāng)電光晶體不加電壓時 , O光入射 , 偏振方向不變 , 再通過雙折射晶體時 , 傳輸方向不變;當(dāng)電光晶體加電壓時 , O光入射 ,偏振方向變化成為 e光 , 再通過雙折射晶體時 , 傳輸方向變化 。 若把 n個這樣的數(shù)字偏轉(zhuǎn)器組合起來 , 就能做到 n級數(shù)字偏轉(zhuǎn) 。 如果二維組合 , 就可以偏轉(zhuǎn)到平面不同位置 。 三級數(shù)字式偏轉(zhuǎn)器 聲光偏轉(zhuǎn) 聲光偏轉(zhuǎn)器的結(jié)構(gòu)與聲光調(diào)制器基本相同,所不同之處在于調(diào)制器是改變衍射光的強(qiáng)度,而偏轉(zhuǎn)器則是利用改變聲波頻率來改變衍射光的方向,使之發(fā)生偏轉(zhuǎn),既可以使光束連續(xù)偏轉(zhuǎn),也可以使分離的光點(diǎn)掃描偏轉(zhuǎn)。因而,改變聲頻就可以改變光束方向。 非線性光學(xué)正是利用了物質(zhì)本身的非線性特征。 143 10 Hz?當(dāng)入射光較弱時,電子的移動較小,可以視為單一振動(線性運(yùn)動);當(dāng)入射光的強(qiáng)度達(dá)到像激光那樣強(qiáng)時,光本身的電場強(qiáng)度也非常大,電子振動變得劇烈 ,從單一振動變?yōu)榉蔷€性振動。 激光在晶體中的非線性光學(xué)現(xiàn)象 相位匹配 相位匹配條件成立時( a) 和不成立時( b) 只有使晶體對應(yīng)入射光和倍頻光的折射率相等,才能實(shí)現(xiàn)相位匹配。 雙折射晶體對應(yīng)于入射光的偏振方向有兩個不同的折射率 , 也就是說 , 某一方向的偏振光的折射率和與之垂直的偏振光的折射率不同 。 簡而言之 , 只要入射光相對于晶體成某一角度 , 就可以做到入射光的折射率與倍頻光的感應(yīng)折射率相等 。 01n1en02n2
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