《光辐射的调制》PPT课件.ppt
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1、第二章 光辐射的调制,2.1 机械调制2.2 电光调制2.3 声光调制2.4 磁光调制2.5 电吸收光调制,光辐射的调制是用数字或模拟信号改变光波波形的幅度、频率或相位的过程,在光通信系统中,需要把声音、图像、数据信息加载到光波上进行传输。,在光电检测系统中,使探测光为调制光,可以比非调制光 具有更强的抗干扰能力。,光辐射的调制方法:,内调制:即LD和LED的直接调制,外调制:将光源与调制器分开设立,外调制器:,机械调制 电光调制声光调制 磁光调制,外调制技术适用于所有光源。,电吸收光调制,2.1 机械调制,利用斩波器通断光通量,使探测光成为调制光。,调制光并配上合适的有源带通滤波器,以克服杂
2、散光的干扰。,斩波器,有源带通滤波器,探测器输出的光电流,设计有源带通滤波器,f0为方波频率。通频带f窄,杂散光被滤去。,优点:容易实现;能对辐射的任何光谱成分进行调制。缺点:有运动部分,寿命较短,体积较大,调制频率不高。,一些机械调制装置,2.2 电光调制,在强电场作用下介质折射率改变而产生的光调制。适用于单色光源。,一、电光效应,线性电光效应(Pockels),二次电光效应(Kerr),介质原本是单轴晶体。,介质原本是各向同性晶体。,电光调制基于线性电光效应。,1.的纵向电光效应,KDP负单轴晶体,强电场E/Z轴,KDP变为双轴晶体;线偏振光沿Z轴入射,分解成X、Y方向上振幅相同的两个线偏
3、振光。,光传播方向与电场方向一致,与X轴对应的主折射率:,与Y轴对应的主折射率:,式中,no为KDP晶体o光折射率,为电光系数。,X、Y方向两偏振光射出晶体时有光程差:,则相位差为:,半波电压:,造成光程差,2.的横向电光效应,光传播方向与电场方向垂直,对KDP晶体采用45-Z切。强电场E/Z轴,KDP变为双轴晶体。入射光沿X轴方向进入晶体,其偏振方向与Z、Y成45,在晶体中分解为Z、Y方向两个振幅相同的线偏振光。,与Z轴对应的主折射率:,与Y轴对应的主折射率:,式中ne是晶体e光折射率,E=U/d,U为外加电压。,两个线偏振光射出晶体时有光程差:,则相位差为:,消除自然双折射,横向电光效应的
4、优点:适当地增加 L/d,就可以增强电光效应的作用而降低晶体上所需的电压;电极设在横向,不影响光的传播;在外加电压 U一定时,加长晶体通光长度并不影响晶体内的电场强度,因而可以加长晶体长度获得较大的相位延迟。,半波电压 为:,通常,纵向 是数千伏,横向 只是数百伏。,3.电光晶体材料,用于线性电光效应的电光晶体,除要求电光效应强以外,还需综合考虑:对使用的波段要有较高的透过率;光学均匀性好、耐压高;对光波和调制波的损耗小;折射率随温度的变化较小;化学性质稳定,易于获得大尺寸晶体等。,、,在可见和近红外区主要有KDP类晶体、LiTaO3、LiNbO3、KTN等。在中红外区有GaAs、Cucl、C
5、dTe等。,KDP类晶体、LiNbO3(LN)晶体应用广泛。,见表2.1,二、电光强度(或振幅)调制,在Pockels效应中,通过晶体的两正交线偏振光形成了固定的相位差。,在晶体的光输出端后置检偏器P2,使N2N1。,透过检偏器P2的光强I2便受到电信号的调制。,横向电光调制装置,分析横向电光调制:,入射光(光强I1)进入晶体,其振幅A1分解成Az、Ay:,两线偏振光到达检偏器,能透过P2的光振幅:,这两个线偏振光射出晶体,有固定相位差:,二者有固定相位差+,,则通过P2的光强:,式中,,的关系曲线,选取工作点:,若要得到光强随时间正弦变化的调制光,可使调制电压为:,则有:,式中,,可在光路中
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