实验1光纤光学和半导体激光器的电光特性实验.doc
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1、 光纤光学与半导体激光器的电光特性实验实验说明书北 京 方 式 科 技 有 限 责 任 公 司 实验目的 1了解半导体激光器的电光特性和测量阈值电流。 2了解光纤的结构和分类以及光在光纤中传输的基本规律。 3掌握光纤数值孔径概念、物理意义及其测量方法。I0图1IP 4对光纤本身的光学特性进行初步的研究。 一 半导体激光器的电光特性半导体激光器是近年来发展最为迅速的一种激光器。由于它的体积小、重量轻、效率高、成本低,已进入了人类社会活动的多个领域。因此对半导体激光器的了解和使用就显得十分重要。本实验对半导体激光器进行一些基本的实验研究,以掌握半导体激光器的一些基本特性和使用方法。当半导体激光器电
2、流小于某值时,输出功率很小,一般我们认为输出的不是激光,只有当电流大于一定值(I0),使半导体增益系数大于阈值时,才能产生激光,电流I0称之为阈值电流。半导体激光器的电流与光输出功率的关系如右图,当电流大于I0时,激光输出功率急剧增大。激光输出功率急剧增大。半导体激光器的电流与输出功率的关系如图1所示。激光工作时电流大于I0,但也不可过大,以防损坏激光管(本实验加了保护电路,防止功率过载)。对激光器的调制电流应在I0附近,此时光功率对电流变化的灵敏度较高图2二 光纤的结构与分类图3b阶跃型多模光纤c梯度折射率型光纤nnna阶跃型单模光纤一般裸光纤具有纤芯、包层及涂敷层(保护层)的三层结构,如图
3、2所示。纤芯:由掺有少量其他元素(为提高折射率)的石英玻璃构成,对于单模光纤。直径约为9.2微米。而对于多模光纤,纤芯直径一般为50微米。包层:由石英玻璃构成,但由于成分的差异它的折射率比纤芯的折射率略微低一些,以形成全反射条件。直径约为125微米。涂覆层:为了增加光纤的强度和抗弯性、保护光纤,在包层外涂覆了塑料或树脂保护层。其直径约245微米。激光主要在纤芯和包层中传播。按纤芯径向介质折射率分布的不同,可将光纤分为均匀和非均匀两类。如图3,均匀光纤的纤芯与包层介质的折射率分别呈均匀分布,在分界面处折射率有一突变,故又称阶跃型光纤;非均匀光纤纤芯的折射率沿径向成梯度分布,而包层的折射率为均匀分
4、布,故又称为梯度折射率型光纤。按照传输特性的不同,又可将光纤分为单模和多模两种。单模光纤较细,只允许一种传播状态(模式);多模光纤较粗,可允许同时存在多种传播状态(模式)。a阶跃型单模光纤三 光纤的数值孔径及其测量由于全反射临界角ic的限制,光纤对自其端面外侧入射的光束相应的存在着一个最大的入射孔径角,参考图4。假设光纤端面外侧介质的折射率为n0,自端面外侧以i0角入射的光线进入光纤后,其到达纤芯与包层分界面处的入射角i1刚好等于临界角ic。那么当端面外侧光线的入射角大于i0时,进入光纤时将不满足全反射条件。因此,i0就是能够进入光纤且形成稳定光传输的入射光束的最大孔径角。可以证明,对于阶跃型
5、光纤,有:图4i0icn0n1n2 (1)一般用光纤端面外侧介质折射率与最大孔径角正弦的乘积n0sini0,表征允许进入光纤纤芯且能够稳定传输的光线的最大入射角范围,称为光纤的数值孔径。对于阶跃型光纤数值孔径大小为:l光纤端PrrR图5 (2)光纤数值孔径的另一种定义是远场强度有效数值孔径。远场强度有效数值孔径是通过测量光纤远场强度分布来确定的。它被定义为光纤远场辐射图上光强下降到最大值的1/e2处的半角的正弦值,如图5所示。当远场辐射强度达到稳态分布时,测量光线最大出射的光功率分布曲线及光纤端与探测界面的距离,利用光强下降到最大值的1/e2处的半张角的正弦值,计算光纤的数值孔径。n0为空气中
6、的折射率,n01。 (3) 四 模式根据光的波导理论,光在光纤中的传播,应可用电磁波的麦克斯韦方程来描述,在一特定的边界条件下麦克斯韦方程有一些特定的解,这些解代表着一些可在光纤中长期稳定传输的光束,这些光束或解即被我们称为模式。理论可以证明,对于波长为1310nm或1550nm的光波当纤芯小于10um时,我们所使用的光线中只有一个基模可以稳定传输。它沿径向的光强分布为高斯分布。这种光纤被我们称为单模光纤。光纤中的模式除了与光纤本身的参数折射率、直径有关外,还与光的波长有关。在本实验中采用的是单模光纤,但此“单模”是针对1310-1550nm波长的,而本实验采用的是650nm的可见激光,因此有
7、时光纤中耦合模式将不是单模,而是一个简单的多模(如梅花状),各模式间可能有不同的传输路径和偏振态。不同的传输路径将导致光信号的脉冲展宽(色散)。 五 光纤的耦合和耦合效率光纤的耦合是指将激光从光纤端面输入光纤,以使激光可沿光纤进行传输。一般来说,将激光的不对称发射光束与圆对称的光纤进行最优耦合,需要在光纤和光源之间插入透镜,即所谓的直接耦合。直接耦合技术上比较简单,但耦合效率比较低。五在这里采用了一套有五个自由度的调整机构来进行光纤的耦合。(半导体激光器被固定在一个二个自由度的角度调整架上,光纤固定在一个三自由度的直线调整架上)。首先,我们通过五个自由度的反复、细致的调整,使经过聚焦的激光焦点
8、尽量准确地、垂直地落在光纤端面上,以使尽量多的激光进入光纤。由于激光焦点和光纤的端面过于明亮和细小,因此我们无法用肉眼来判断耦合的情况。我们从光纤的另一端(输出端)通过观察输出光的强弱(光功率)和光斑的情况来判断耦合情况。当我们将激光耦合进光纤后,我们会在输入端面后的一段光纤壁上看到一些泄漏的激光(光纤成红色)这是一些不满足光纤全反射条件的光,从光纤壁上泄漏出来的结果。我们也可在光纤的任何一段通过强烈弯曲光纤来观察到这种泄漏情况。这是由于强烈的弯曲破坏了该处光纤的轴方向,使一部分光线的全反射条件被破坏,激光从光纤芯中泄漏出来进入了涂覆层中。光纤的弯曲会改变光纤中光的传输模式、光强和偏振状态。可
9、以通过观察输出端的光斑来观察这些现象。这也是光纤扰模的理论依据。耦合效率h反应了进入光纤中的光的多少。定义如下: (4)其中P1为进入光纤中的光功率,P0为激光的输出功率。h在理论上与光纤的几何尺寸,数值孔径等光纤参数有着直接的关系,在实际操作中它还与光纤端面的处理情况和调整情况有着更直接的关系。在本实验中我们采用光功率计直接测出P1和P0来求出h。h同操作者的操作情况有很大关系。六 光纤中光速和光纤材料平均折射率的测量由于光在透光介质中的传播速度反比于介质的折射率 (5)因此可以断定光在光纤中的传播速度小于在空气中的传播速度c0=3.0108m/s。本实验通过测量一串光脉冲信号在一个特定长度
10、光纤中的传播时间,来求出光在光纤中的传播速度,从而算出光纤的平均折射率。在光纤的一端输入一连串稳定的光脉冲信号,并在光纤的输出端接收这些信号,由于光纤的长度L引起一个脉冲信号的时间延迟T0,若光在光纤中的速度为cn,则 (6)再由cn/ c0= n0/ n求出光纤的平均折射率 (7) 七 光纤通信 由于上个世纪70年代光纤制造技术和半导体激光器技术的突破性进展,同时光纤通信具有容量大、频带宽、光纤损耗低、传输距离远、不受电磁场干扰等优点,因此光纤通信已成为现代社会最主要的通信手段之一。光接收机光发射机模拟信号模拟信号传输光纤解调模块调制模块信号接口模块光接收模块信号接口模块光发射模块图6 光纤
11、通信的大致过程是:将要传输的信息(语言、图像、文字、数据)加载到载波上,经发送机处理(编码、调制)后,载有信息的光波被耦合到光纤中,经光纤传输到达接收机,接收机将收到的信号处理(放大、解码、整形)后,还原成原来发送的信息(语言、图像、文字、数据),如图6所示,本实验将观察通过光纤传输声音信号的整个过程。从音频信号源(录音机)发出的信号,在示波器上观察是一串幅度、频率随声音变化的近似正弦波信号。该信号经调制电路调制后加载在一个80KHz的方波上,对方波的脉冲宽度进行了调制,并以此调制信号驱动半导体激光器,使激光器发出一连串经声音调制的光脉冲。该光脉冲进入光纤后经过光纤的传输,从光纤出光端输出,被
12、光电二极管接收,还原成电信号。这时我们可以从示波器上观察到一串与驱动信号相对应的脉冲信号,这种脉冲信号再经过解调电路的解调,最后还原成近似正弦波的电信号,这时,可以从示波器上观察到一系列与音频信号源输出信号相对应的波形。这个近似正弦波的电信号经功率放大后驱动扬声器,便可以听到声音了。实验仪器 GX-1000光纤实验仪,导轨,半导体激光器+二维调整,三维光纤调整架+光纤夹,光纤,光探头+二维调整架,激光功率指示计,一维位移架+十二档光探头(选购),专用光纤钳、光纤刀,示波器,音源等。如右图所示。设备参数: 1半导体激光器类型:氮化镓,工作电流:0-70mA,激光功率:0-10mW,输出波长:65
13、0nm; 2总输出电压为3.5-4V,考虑保护电路分压,所以管芯电压降为2.2V。 3光纤损耗率:每千米70%,实验所用光纤长度:200m,计算损耗为93.1%,如激光输出功率为10mW,除去损耗后激光输出的总功率:9.31mW,(计算耦合效率时用到)。4信号源频率可调范围:10KHz-300kHz。主机功能 实验主机面板如下图 主机主要由3部分组成:电源模块、发射模块、接收模块。电源模块主要是为半导体激光器和主机其它模块提供电源。由3部分组成:1 表头:三位半数字表头,用于显示半导体激光器的平均工作电流。该电流可通过表头下的电位器进行调整。2 电源开关:220VAC电源开关。3 电流调节旋钮
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