光纤谐振腔ppt课件.ppt
《光纤谐振腔ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光纤谐振腔ppt课件.ppt(28页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,光学谐振腔及其应用 -激光器和滤波器,一、 光学谐振腔 光学谐振腔是一种重要的光学器件,广泛应用于滤波器、激光器和光谱分析仪中。传统的光学谐振腔有平行腔和环形腔两种结构,无论是平行腔或环形腔结构,都是通过光学反射镜控制光线传播方向,使光波在谐振腔内多次反射和传输并形成多光束干涉,因此,对反射镜和谐振腔均有很高的要求。 上世纪下半叶,低损耗光纤出现,光纤作为一种传输介质和敏感元件,广泛的应用于通信和传感领域。光纤出现带来的最根本的变革在于改变了光的直线传播规律,光线被约束在光纤中,可以沿光纤进行任意方向传输。将光纤应用于光学谐振腔中,产生了光纤环形谐振腔。光纤环形谐振腔由低损耗光纤和光纤耦合器
2、构成,用低损耗光纤代替光学腔,用光纤耦合器代替反射镜,这不仅会大大降低谐振腔的制作难度,而且由于光纤可以弯曲绕制,腔长可以大大加长。这种光纤谐振腔结构简单 、制作方便、,通过加长腔长可获得较高的分辨率,以其为基础结构,可以构成光纤无源/有源滤波器、光纤激光器、高分辨率光谱分析仪、光纤环形腔陀螺等多种光纤器件。 光纤谐振腔最基本的结构有两类:反射式与透射式,如图 1.1所示。反射式光纤谐振腔利用谐振腔的反射谱,输出波形是亮背景下的暗峰;透射式光纤谐振腔利用谐振腔的透射谱,输出波形是暗背景下的亮峰。,图1.1 光纤谐振腔的基本结构,图1.2 超高Q值的微环谐振腔,(1)光学微环谐振腔的原理 光学谐
3、振腔主要由较低的功率输入积累而建立较强的场,光束在谐振腔内不断的反射、聚焦,最终形成谐振腔的模式。谐振腔的品质因数 Q 是对上述性质的一种普遍通用的度量,它由如下关系定义为,。,谐振腔可以选择频率一定的光波进行反馈震荡,再通过部分的反射端耦合出来。这可以在激光器中得到很好的应用。谐振频率的决定条件是谐振模式经过一次完整的往返后相位延迟应该等于 2 的整数倍。满足这个条件就可以沿轴自行建立一个稳定驻波,且它的横向电场分布与传输模相同。 在大多数情况下,我们需要高谐振品质因数和深的谐振滤波深度的光学谐振腔。在下面我们就是要介绍下光学微环谐振腔的传输特性,相速度 。(2)光学微环谐振腔的传输特性,图
4、1.3单波导耦合的环形谐振腔,如图1.3所示为简单的单波导耦合光学谐振腔的结构,其通过直接耦合器把光耦合出来,再反馈到一个输入端。Ao、 Ai 分别是输入端和输出端场强,Ar、 Al 分别为耦合进和耦合出环形谐振腔的能量。通过比较这几个参数的基本关系,我们就可以得出光学谐振,腔的基本特性。 在频域上,在耦合区域激发的 Ar、 Al与输入和输出的场具有以下关系:,其中,k 是耦合系数。通过长度为 2R 反馈路径, 环形谐振腔的输出与输入场强 Ar、Al 具有以公式 (2) 所示的关系,其中 a 代表了通过一次谐振腔回路的强度损耗,代表了一次谐振腔回路的相位变化。将输入与输出的光强进行相除,我们可
5、以得到光学谐振腔的基本传输特性如公式 (3) 所示。,(1),(2),图(1.4)光学微环谐振腔的传输频谱,(3),当光波与谐振腔周长达到相位匹配KneffC=2M,其K=2/, 为光波长,neff 为有效折射率,C 为谐振腔的周长,则该波长的光波被限制在该谐振腔内,从而传输曲线上该波长对应的频率处功率减小(临界耦合时为零),则得到凹陷的传输光谱。另外,通过谐振腔的传输频谱我们可以利用公式 (4) 来得到品质因数 Q,其中, 表示谐振出的频率, 为 3dB 带宽。他的物理意义在表征 3dB 带宽的宽度与谐振频率的比值,高的品质因数意味着更深的谐振滤波深度。,(4),临界耦合的条件是耦合进入谐振
6、腔的光能量即耦合损耗 Qe 等于腔内的转换为热能的能量即本征损耗 Qi。为了达到临界耦合,环形谐振腔的本征损耗 Qi 和耦合损耗Qe 必须要相等,这时谐振频率处功率为,零,谐振滤波深度可以达到最深。当耦合损耗大于本征损耗时,是欠耦合状态,相反为过耦合。一般情况下,在分叉复用器,滤波器,光学延迟线,生物传感检测上都需要高的品质因数。(3)光学微环谐振腔的相位特性,图(1.5) 色散介质中波传播的包络图,包络以群速度传播,(5),沿着 Z 轴方向传播的行波的传输方程如(5),其中 k=2/为波数,w 为角频率,为波长,E0 是场强的幅度, 为相位常数,相位 。根据(6)麦克斯韦方程,我们可以得到在
7、距离场源 r 的地方场强 E 的表达式为(7),其中 A为常数,,(6),(7),当光波在介电中传播时,相速度 其中 , 是真空下的介电常数和介质中的相对介电常数。在一般介质中,相速度是恒定的 ,但在某些介质中,相速,度因频率而改变,这种现象称为色散现象。实用系统的信号总是由许多频率分量组成,在色散介质中,各单色分量将以不同的相速传播,因此要确定信号在色散介质中的传播速度就发生困难,为此引入群速的概念。如果介质对这个波是色散的,那么,传播中的波,由于各不同频率的成分运动快慢不一致,会出现“扩散”。但假若这个波是由一群频率差别不大的简谐波组成,这时在相当长的传播途程中总的波仍将维持为一个整体,以
8、一个确定的速度运行,如图 1.5 所示。这个特殊的波群称为波包,波包传播的速度称为群速度。群速度定义vg=dw/dk, 波的群速度,或简称群速,是指波的包络传播的速度,实际上就是波前进的速度。 假设在介质中,v 通过折射率 n 与波长或者 k 相关联,那么就有可以得到公式介质中的群折射率 vg(medium),,(8),(9),由此我们得到了介质中的群折射率通过介质中的群折射率,就能得到介质在群速度中的作用。目前有两种途径可以改变群速度,一种是利用量子相干通过调节原子响应和频谱的依赖关系,如电磁诱导透明(electromagneticallyinduced transparency EIT),
9、第二种是利用人工的材料结构(如光子晶体)在宏观的水平来调节光学性质。如果群折射率与折射率不等,那么这种介质就为色散介质。由色散导致的延时可以通过公式 (10) 来得到,,(10),在正常色散区,脉冲前沿的 为负,后沿的 线性增加,红光分量比蓝光分量传的快。在反常色散区则正好相反。 当光脉冲在共振光学介质中传播时,其传输的群速度与真空中的光速大多时候有很大不同。在正常和反常高色散的介质材料中,光波能够分别以超慢和超快光的群速 传输。因此产生慢光或者快光的材料关键的是要找到具有很强的窄带光谱特征的物理过程。产生慢光实际上就是要求在没有高阶色散和吸收的情况下实现很大的正常色散。如吸收谱中出现一窄带宽
10、的透明窗口,根据 Kramers-Kroning 关系,在共振峰附近将伴随较强的正常色散,导致慢光出现。相对的,出现吸收峰或者增益,将出现反常的色散和快光。,在光纤谐振腔中,光波在光纤环路内多次循环传输,并在输出端形成多光束干涉,使其具有和光纤Fabry一perot干涉仪相类似的滤波特性。反射式谐振腔为带阻型,透射式谐振腔为带通型。利用这个特点,光纤谐振腔被广泛应用于激光线宽光谱测量和光纤滤波器中。 光纤谐振腔中的光纤不仅仅是传输介质,还是一种敏感元件。外界因素对谐振腔腔长等参数的影响将引起谐振腔单程相移的变化,从而引起谐振腔谐振频率的变化。由于光波在谐振腔中循环传输并形成多光束干涉,谐振腔输
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 光纤 谐振腔 ppt 课件
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1395057.html