《光学信号的调制》PPT课件.ppt
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1、1,光电探测与信号处理,华中科技大学,第五章 信息的光学变换,5.2 光信号调制的基本原理,5.3 光信号调制的基本方法,5.4 直接探测和相干探测,5.1 光信号调制的概述,3,光学探测系统的基本结构,形成能被光电探测器接收、便于后续电学处理的光学信息。,光学信号变换 举例,光强度调制,,光纤通信系统,光学信号变换 举例,光机扫描扩大视场,光谱滤波消除背景辐射干扰,色散光栅实现光谱的空间分离,光强度调制,,光电系统中光学信号变换有着重要的意义,其变换方法也很多。重点讲述光信号的强度、频率、相位和偏振等参数的调制。,6,5.1 光信号调制概述,光波是信息的载体,通常称为光载波。,1.载波的特征
2、参数?,2.调制:一次调制和二次调制,3.二次调制的意义,1.光载波的特征参数,人眼和探测器起作用的是光波的电场强度,振幅,频率,相位,特征参数:光强、振幅、频率、相位、偏振方向、传播方向,,光的强度(辐通量),光强是使用最为广泛的特征参数,2.调制:一次调制和二次调制,光学调制是指改变光载波的一个或者几个特征参数的过程。,特征参数:光强、振幅、频率、相位、偏振方向、传播方向,,一次调制,二次调制,光学调制,例1.卫星遥感农作物产量,地面植物反射太阳光的光谱,生长状况信息,将信息直接加载到光载波上的调制,称为一次调制,例2 光纤通信系统,将声音、图像信息加载到光波上,将光载波先人为地调制成随时
3、间或空间变化(按确定的规律变换载波信号),然后再将被测信息调制到光载波上,称为二次调制,例3:利用调制光测量液体浓度,液体浓度(信息)对光强参数的调制 一次调制,调制盘(确定时间规律)对光强参数的调制为 二次调制,二次调制的意义?,声音、图像加载信息,抑制干扰改善品质,5.1 光信号调制的概述 小结,光波是信息的载体,通常称为光载波。光学调制是指改变光载波的一个或者几个特征参数的过程。,将信息直接加载到光载波上的调制,称为一次调制,将光载波先人为地调制成随时间或空间变化(按确定的规律变换载波信号),然后再将被测信息调制到光载波上,称为二次调制,光电系统中常用的调制大多是二次调制,光的强度(辐通
4、量),光强是使用最为广泛的调制参数,15,5.2 光信号调制的基本原理,一、模拟调制,二、脉冲调制,三、编码调制,以光信号的强度(辐通量)调制为例讨论,适用于光波的振幅、相位和频率等参数的调制,一、模拟调制,振幅调制(AM),频率调制(FM),相位调制(PM),又称为连续波调制,1.振幅调制(AM),载 波,调制波,调幅波,信息,振幅调制:载波的包络变化信息,例.利用调制光测量液体的浓度,载波,信息,思考:如果溶液的浓度逐步加大,调制波形?,载波,信息,振幅,讨论:(1)调制指数m 对调幅波形的影响,载波,信息,振幅,讨论:(2)调幅对频谱的影响,调幅波频谱,信号变换频率搬移,调幅波带宽 B=
5、2F,信息“频率”,载波“频率”,调幅波频谱:,单一频率调制信号,调幅波频谱:,多个频率调制信号,振幅调制应用实例,振幅调制应用实例,2.频率调制(FM),载波,信息,频率调制:载波的频率变化信息,-频率调制指数,mf 1 宽带调频mf 1窄带调频,当,-频率调制指数,mf 1 宽带调频mf 1窄带调频,讨论:调制指数m 对调频波形的影响,例:FM立体声广播,载波:91.8MHz,音频:20kHz,例:利用V/F(电压/频率)变换器产生调频光信号,U0载波频率,Ui调制频率,电压/频率变换器工作示意图,调频光信号产生实例,二、脉冲调制,原始脉冲波形,脉冲幅度调制,脉冲频率调制,脉冲宽度调制,应
6、用:激光测距、目标跟踪与识别等,三、编 码 调 制,抽 样,量 化,编 码,把模拟信号先变成脉冲序列,再变成代表信号信息的二进制编码,然后对载波进行强度调制。,模拟量,4,8,,脉冲量,数字信号,5.3 光学信号调制的基本方法,可调参数:光强、振幅、频率、相位、偏振方向、传播方向,,二、光信号相位的调制,一、光信号强度的调制,三、光信号频率的调制,四、光信号偏振的调制,一、光信号强度的调制,可实现强度调制典型的方法,2.机电调制,3.光电子调制,1.辐射源调制,1)半导体激光器调制,调制频率40GHz,摘自国家精品课程光纤通信技术-深圳职业技术学院制作,摘自国家精品课程光纤通信技术-深圳职业技
7、术学院制作,1.辐射源调制,-改变输入电流来实现光强度的调制,2)发光二极管调制,调制频率100MHz,摘自国家精品课程光纤通信技术-深圳职业技术学院制作,摘自国家精品课程光纤通信技术-深圳职业技术学院制作,中短距离光电测距光通信,,2.机电调制,1)调制盘调制,2)光栅莫尔条纹调制,1)调制盘调制,典型的光强度调制器,应用:红外被动制导系统、红外跟踪系统 激光波束制导,,光电扫描式调幅,旋转调频,调相式,脉冲调宽,最基本的作用:恒定的辐通量周期性辐通量,a 用调制盘抑制背景噪声,b 用调制盘进行空间滤波,c 用调制盘确定目标方位,a.用调制盘抑制背景噪声,有源带通 滤波器,问题:如果光源1本
8、身波动,该怎么解决?,b.用调制盘进行空间滤波,目标辐射背景辐射,目标辐射背景辐射,调制盘,利用目标和背景相对于系统的张角不同,调制盘可以抑制背景以突出目标,从而把目标从背景中分离出来空间滤波,中国轰-6型战略轰炸机巡航南沙 2007,05,09,目标小张角,背景大张角,b.用调制盘进行空间滤波,空间滤波分析:,初升太阳 调制盘,小张角目标 调制图,大张角背景 调制图,b.用调制盘进行空间滤波,c.用调制盘确定目标方位,目标方位:目标M(,)像点M(,),c.用调制盘确定目标方位,目标方位:像点M(,),调制信号幅度,调制信号初相位,比较目标像在A、B位置输出初相位,调制盘小结:,调制盘是一种
9、光强度调制器,恒定辐射通量周期性辐射通量,(1)静止目标像交流信号,抑制噪声 和光源波动的影响;(2)进行空间滤波,抑制背景噪声;(3)提供目标方位空间信息。,2)光栅调制,光栅是具有周期性空间结构或光学性能(如透射率、反射率等)的光学元件。,计量光栅(空间周期P),衍射光栅(空间周期P),光栅莫尔条纹,典型的计量光栅,结构:,小夹角,主光栅-定光栅,指示光栅-动光栅,光栅莫尔条纹,典型的计量光栅,结构:,t,光栅莫尔条纹,原理:,光通量明暗交替变化,两光栅移动,莫尔条纹移动,光栅位移信息光强信号,用计量光栅实现光通量幅度调制:,莫尔条纹图案,光栅每移动一个栅距P,条纹就跟着移动一个条纹宽度B
10、。,xNP,2)光栅调制,应用举例:光栅线位移传感器,测量范围:100mm-3000mm 分 辨 率:10、5、1、0.5、0.1 m,2)光栅调制,主光栅-定光栅,指示光栅-动光栅,刻线密度-测量精度(10、25、50、100、125线/mm),3.光电子调制,1)电光调制,2)声光调制,3)磁光调制,1)电光调制,电光效应 是指某些晶体在电场的作用下,具有双折射效应,其双折射效应的大小与电场强度有关,电光调制器 是指利用晶体的电光效应制成的调制器,光强度调制基本思路:,电光调制器,输入光(恒定强度),输出光(交变强度),变化的电场,电光调制,原理:,附加相位差,可以证明:输出光强与输入光强
11、之比(透过率),电光调制器小结,调制频率10GHz,理论上可达120GHz,可以作成几乎没有惯性的光阀,优点:,缺点:,透光比(光传输比)小于1,调制电压高(半波电压几千伏),应用举例:远距离激光测距 光强度调制,2)声光调制,(1)声光效应,(2)声光效应的两种类型,(3)声光调制器,(1)声光效应,当声波在介质中传播时,会引起介质密度(折射率)发生疏密交替的周期性变化声光栅,声光栅,衍射光栅,当声波在介质中传播时,会引起介质密度(折射率)发生疏密交替的周期性变化声光栅,行波声光栅栅面在空间移动,驻波声光栅固定不移动,声光栅,衍射光栅,当光波通过声光栅时,衍射光的强度、频率、方向等随超声场变
12、化声光效应。,喇曼奈斯衍射:,布拉格衍射:,条件:超声波频率较低,声光作用长度L较小,光束垂直声波传输方向,条件:超声波频率较高、声光作用长度L较大,光束与声波波面间以一定的角度斜入射,(2)两种声光效应,喇曼奈斯衍射:,布拉格衍射:,特点:平面光栅,多级衍射,零级光最强,其他级衍射光对称地分布在零级光两侧,光强依次递减。,特点:体光栅,只出现零级和一级衍射光;超声场足够强,入射能量几乎全部转移到1级(1级),布拉格声光衍射光能利用率高,因而大部分调制器均采用行波声场的布拉格型声光调制器!,(3)声光调制器,衍射光强度调制,衍射光频率调制,衍射光方向调制,应用:,(3)声光调制器,衍射光强度调
13、制,布拉格型声光调制器,1级(或1级)光输出,Ii,I1,(3)声光调制器,衍射光强度调制,布拉格型声光调制器,输入图像、声音信号,强度调制光信号,2)声光调制,二、光信号相位的调制,1.电光相位调制,2.光学干涉仪,可实现相位调制的常见方法,1.电光相位调制,可以实现对单束相干光波相位的调制,2.光学干涉仪,可以实现两束以上相干光波相位差的调制,相位变化:,=2nL/0,F为被测参量,干涉条件:频率相同、偏振相同、相位差恒定,迈克尔逊干涉仪(Michelson),吉曼干涉仪Gell-Mann,法布里珀罗Fabry-Perot,光学干涉仪(空气光程),光纤式干涉仪(光纤光程),光纤传感器,76
14、,等倾干涉图样示意图,等厚干涉图样示意图,77,基于Mach-Zehnder结构的电光效应光开关,三、光信号频率的调制,工程上常采用的频率调制技术大致三种:,运动参量调频,固定频移,直接光频调制,可调参数:光强、振幅、频率、相位、偏振方向、传播方向,,1.运动参量调频,1)光学多普勒效应和运动差频,2)萨格纳克效应(Sagnac Effect)和转动差频,光频变化与线速度:,光频变化与角速度:,运动物体能改变入射于其上的光波频率的现象称作光学多普勒效应。,80,光(电磁波)的多普勒效应计算公式分为以下三种:(1)纵向多普勒效应(即波源的速度与波源与接收器的连线共线):f=f(c+v)/(c-v
15、)(1/2);其中v为波源与接收器的相对速度。当波源与观察者接近时,v取正,称为“紫移”或“蓝移”;否则v取负,称为“红移”。(2)横向多普勒效应(即波源的速度与波源与接收器的连线垂直):f=f(1-2)(1/2)其中=v/c(3)普遍多普勒效应(多普勒效应的一般情况):f=f(1-2)(1/2)/(1-cos)其中=v/c,为接收器与波源的连线到速度方向的夹角。纵向与横向多普勒效应分别为取0或/2时的特殊情况,1)光学多普勒效应和运动差频,特殊地,rs-r0,频移数量级:,例如,0.4880m的氩离子激光,8.5o,被测流速264m/s,v 77MHz,2)萨格纳克效应和转动差频,当封闭的光
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