激光技术实验.doc
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1、激光技术实验实验报告学院:通信工程学院 姓名:高书勤 学号:实验指导教师:刘巨林2023-12-13 激光大气通讯一 实验目的和内容:1. 了解电光调制器的基本结构;2. 熟悉激光大气通讯的基本原理;3. 掌握音频信号的激光大气通讯的调试技术;4.探讨影响激光大气通讯效果的重要因素;二 实验仪器1. HE-NE激光器 2.电光调制器及DGY-3型调制电源3. 收音机或音频信号发生器 4.偏振片(2个)、1/4波片5. 光电接受放大器及直流电压源(9V) 6.音箱或收录机(代替音箱)7.示波器三实验原理1.电光调制器的结构本调制器是选用优质的DKDP晶体、运用pockpl效应对光进行信号调制的器
2、件。其重要特性为:材料:DKDP单晶结构:四块串联、环形电极调制方式:纵调半波电压:DC900-1000V(使用电压不得超过1300V)工作频率:0-100MHz等效电容:12pf图1.为电光调制器的结构示意图1. 电极引出线 2.DKDP晶体 3.环形电极 4.偏振片2.电光调制器的调整为了保证信号传输的质量和较高的信噪比,进行激光大气通讯之前,一方面对光路和器件的状态进行调整。电光调制器的实验系统安排大体如图2.所示。调整环节大体如下:He-Ne激光器 起偏器 1/4波片电光调制器 检偏器 光电接受放大器示波器 DGY-型调制电源 直流电压源 (1)仔细调整电光调制器,使激光光束与其晶体的
3、光轴平行并通过晶体中心;然后放入检偏器并旋转可使透过光的强度发生明显的变化。 (2)将电光调制器的电极引出线与调整电源的电光输出端口连接起来,在示波器上便可观测到调制光的波形。旋转调制器(小心触电!)可使波形变为倍频信号,则晶体晶轴方位调整完毕。 He-Ne激光器所发出的激光通过起偏器之后,所得到的激光为偏振光,再通过1/4波片之后,会变成圆偏振光。3. 激光大气通讯实验系统的组成如图所描述的系统,传输音频(300-3400Hz)信号或收录机播放的节目。实验时,将收录机的节目信号或音频信号接至调制电源的电光输入端口,这样,若将本系统配套的光电接受放大器上接受到的光信号接入音箱或收录机(收录机代
4、替音箱,信号接入到Line out端口,按下play键),适当旋转或调制各元器件,便可听到清楚的广播声音。He-Ne激光器 起偏器 1/4波片 电光调制器检偏器 光电接受放大器 音箱或收录机(代替音箱)DGY-型调制电源 收音机或音频信号发生器 直流电压源四实验注意事项 1. 实验中,使用的调制器为“电光调制器”,注意不要将它连接到调制电源的声光、磁光端口。 2.光电接受放大器要正常工作,必须配备9V的直流电压源。若给光电接受放大器提供了9V的直流电压源,它还不能正常工作,应检查它后面的开关是否处在“开”的位置。五 实验结果与分析1.实验结果 (1)调制电光调制器时,旋转调制器,示波器显示调制
5、信号波形发生变化,振幅也随之改变,只在某一个特定位置上调制信号振幅达成最大,产生倍频信号。调节检偏器,信号有强弱变化,振幅、频率也发生变化,当到达某一个合适的位置时,信号振幅最大,强度最大,听起来最清楚 (2)在进行传输音频(300-3400Hz)信号或收录机播放的节目的实验时,通过将收录机的节目信号或音频信号接至调制电源的电光输入端口,之后将光电接受放大器上接受到的光信号接入音箱或收录机,就可以听到广播的声音,但是并不算清楚,会有杂音,通过适当的转动起偏器或者检偏器,就可以听到清楚的广播声音。(3) 转动起偏器或者检偏器,均会对接受信号产生影响,喇叭声音大小随之改变;增长或减小检测器供电电压
6、,喇叭声音随之增大或减小;当在光电接受放大器前任意位置隔断激光链路时,均无法接到信号,喇叭声音消失。2. 实验分析 根据实验结果,经分析得出影响激光大气通讯的因素有: 1.光噪声因素:该因素重要影响激光大气通信系统的接受灵敏度。背景光自身的随机。背景光自身由于光源的不稳定性、反射散射过程的不稳定性及传播过程中的不稳定性,将存在宽谱的随机起伏,相称于光噪声,这种噪声被接受机检测后将产生相应的噪声电流,使系统信噪比恶化。因此,激光系统必须有很强的排除杂光的能力,否则阳光或其他照射光源就会淹没激光束。 2.光端机因素:重要受发射机的发射光强和接受机的灵敏度影响,此外,在实际的大气激光通讯中,由于发射
7、机与接受机之间局里较远,因此,发射机的光出射角(影响光束的汇聚性)与接受机的接受孔径也是影响通信效果的重要因素。 3.障碍物因素:当激光束的传播途径上存在障碍物时,激光大气通讯就会受到干扰。六 实验体会:通过本实验,基本了解了激光大气通信系统的结构、实验原理,通过通过自己的动手和观测,并且在老师的指导讲解下,完毕了激光大气通信的实验,认知了影响激光大气通信质量的各种因素,并且对于如何排除这些干扰因素有了一定结识,同时,在实验中碰到的问题也通过查阅相关资料得到了解答,为以后进一步的了解激光大气通讯实验奠定了基础,通过本次的激光大气通讯实验,我收获颇丰。 光纤传输一、 实验目的和规定1.了解光纤传
8、输的基本原理和光纤传输系统的基本结构;2.熟悉半导电光器件的基本性能及重要特性的测试方法;3.练习音频信号光纤传输系统的调试技术。二、 实验仪器1. YOF-A型音频信号光纤传输实验仪(发送器、接受器和光纤盘)2. 音频信号发生器或收音机3. 光功率计4. 示波器三、 实验原理(1) 系统的组成 塑料光纤很柔软并且可以弯曲,加工也很方便,所以在光信息解决、光学计量、短距离传输等方面已获得较好的应用。在本实验中,采用的传输光纤是进口低损耗塑料光纤,它的纤维直径是1mm,芯径为990m,薄层厚度为5m。图1示出了一音频信号光纤传输系统结构原理图,其中电光转换和模拟通道之间为传输光纤;电光转换之前的
9、部分为光信号发送部分,重要由调制电路、驱动电路和发光二极管LED组成;模拟通道之后的部分为光信号接受部分,重要由硅光电池、前置电路和功放电路组成。该传输系统的频带宽度能覆盖被传输信号的频谱范围,对于语言信号,其频谱范围在300-3400Hz的范围内。由于光导纤维对光信号具有很宽的频带,故在音频范围内,整个系统的频带宽度重要取决于发送端调制放大电路和接受端功放电路的幅频特性。图1.光纤传输系统的结构原理图(2) LED的驱动和调制电路 音频信号光纤传输系统发送端LED的驱动和调制电路如图所示。以BG1为主组成电路是LED的驱动电路。调节可变电阻W2可使LED的偏置电流在0-60mA的范围内变化。
10、被传输的音频信号经IC1运放由电容C4耦合到BG1的基极,对LED的工作电流进行调制,从而使LED发送出随音频信号变化的光强信号,并把这一信号经光纤传送至接受端。根据运放电路理论,图中音频放大电路的闭环增益为:G(j)=1+Z2/Z1 (1)其中分别是放大器的反馈阻抗和反相输入端的接地阻抗,只要选的足够小,选的足够大,则在规定的带宽中,的阻抗很大,它所在的支路可视为开路,而的阻抗很小,可以视为短路,在此情况下,放大器的闭环增益,的阻抗很小,其大小决定着高频端的截止频率,而的数值决定着低频端的截止频率,故该电路中的是决定音频放大电路增益和带宽的几个重要参数。(3) 光信号接受器如图所示为光信号接
11、受器的电路原理图,其中SPD是硅光电二极管,它的峰值响应波长与发送端LED光源的中心波长很接近,其峰值波长响应度为0.25-0.5A/W。SPD的任务是把经光纤传输过来的光信号的光功率转变为与之成正比的光电流I0,然后通过IC2构成I-V转换电路,再把光电流转换成电压V0输出,V0与I0之间的关系为 (2)以IC3(LA4112)为主构成一个音频功放电路。该电路的电阻元件(涉及反馈电阻)均集成在芯片内部,只要调节外接的电位器W3,可改变功放电路的电压增益,电路中电容CNf的大小决定着功放电路的下限截止频率。四 实验内容1. LED-传输光纤组件电光特性的测定 本实验系统中LED输出的光功率与传
12、输光纤是直接耦合的,LED的正负极通过光纤绕线盘上的电流插口与发送器的调制驱动电路连接。实验时,用两端均为两芯插头的导线将光线绕线盘上的电流插口与发送部分的“LED”插孔连接起来;把光电探测器的窗口插入传输光纤的远端,其输出与光功率计的输入端连接(光功率计应在无光是调零);启动发送器后面板上的电源开关,便可对LED-传输光纤组件的电光特性进行测试,测试电路如图4所示。测试时,调节发送器前面板上的“偏流调节”旋钮,使LED的驱动电流,85%,驱动电功率为1.5瓦。2. 驱动电源是XG22A型超高频功率信号发生器,频率可调范围为10MHz150MHZ,输出功率为2瓦;使用时应注意: A不能空载B.
13、 换档时将输出调到零C. 注意仪器散热3.He-Ne激光器4.长焦距透镜5.测长仪机架6.激光功率计三 实验原理 超声波是一种纵向的机械应力波,它在声光介质中传播时会引起介质密度的疏密变化,由于弹光效应,将引起介质折射率的变化,密的部分折射率大,疏的部分折射率小。因此可以把超声波作用下的介质视为等效的相位光栅,光栅的条纹间隔等于声波波长,当光波通过该介质时,就被衍射。 假设声波在介质中以行波形式传播,则介质中形成的声光栅也将以声速向前推动,其折射率的瞬时空间变化可用下式表达:式中为声波角频率,为声波波数。按照超声波频率的高低和声光互相作用长度的不同,有两种形式的衍射:喇曼奈斯衍射和布喇格衍射。
14、为了区分这两种衍射,引入一个参量:其中L为声光作用长度,为光波波长。当 1时,相应喇曼奈斯衍射, 1时,相应布喇格。实践证明,0.3时就可以观测到喇曼奈斯衍射,时就能观测到布喇格衍射,在区间,情况比较复杂,通常的声光器件不工作在此区间。1. 喇曼奈斯衍射 当超声频率较低,声光作用长度较短,光线平行于声波波面入射(即垂直于声场传播方向入射)时,产生喇曼奈斯衍射。如图1所示,由于在这种情况中,超声光栅与普通的光学条纹光栅(平面光栅)类似,因此,频率为的平行光通过超声光栅时,将产生多级衍射光,并且各级衍射光极值对称分布在零极值的两侧,其强度依次递减。运用衍射积分法对喇曼奈斯衍射进行理论分析可得,在宽
15、度为L的声光介质中,产生喇曼奈斯衍射的条件为 各级衍射光的衍射角满足 相应于第m级衍射的极值光强为 ,式中为入射光强,表达光波通过声光介质时,由于折射率变化引起的附加相移。整数m可正可负,由于,所以零级极值两侧的同级衍射极值光强相等,这种衍射光强的对称分布是喇曼奈斯衍射的主要特性之一。由于,所以在各种情况下,衍射极值光强之和等于。理论分析还指出,各级衍射光的频率分别为。因此,通过调制信号改变超声波场,就可调制衍射光的光强和频率.2.布喇格衍射 当声波频率较高,声光作用长度L较长,满足,并且光线与声波波面有一定角度斜入射时,会产生布喇格衍射,如图2所示。在这种情况下,必须要考虑介质厚度的影响,其
16、超声光栅应视为体光栅。这时的衍射光是不对称的,只有零级和+1级(或-1级)衍射光(视入射光方向而定)。假如合适地选择参数,并且超声波足够强,可以使入射光能量几乎所有转移到零级或+1级(或-1级)的衍射极值方向上,因此,激光能量可以获得充足运用。所以运用布喇格衍射制造的声光器件效率较高。在理论上可以运用麦克斯韦方程分析衍射光分布情况。分析表白,产生布喇格衍射的条件:式中的是布喇格入射角。布喇格衍射的零级和1级衍射光间的夹角,其衍射光强的表达式为控制超声功率以控制折射率变化量,使得时,有,即入射光的所有能量都转变为1级衍射光能.3. 声光器件结构通常的声光器件都涉及有四部分:驱动电源、换能器、声光
17、介质和吸声介质。驱动电源是超高频率功率信号产生器,输出频率、功率皆可调。当将其输出电信号加到换能器上,便因压电晶体(如石英、LiNb等)或压电半导体(CdS,ZnO等)的反压电效应产生机械振动,该振动将在声光介质中产生超声波场。声光介质是声光作用的场合,通常为玻璃、熔石英、钼酸铝、氧化锑等材料。在声光介质的另一侧为吸声材料,一般选用铅橡胶或玻璃棉等,以吸取穿过介质的超声波,避免产生反射。四 实验环节1点燃He-Ne激光器,预燃20分钟,使其工作基本稳定。2调整系统各元件,使其共轴。3将信号源加到声光器件上,改变频率并微调系统各元件,直至出现喇曼奈斯衍射进行观测。4改变声光器件的角度,进行布喇格
18、衍射现象的观测。五实验内容1. 根据实验仪器,拟定测量衍射角的方法2. 观测喇曼奈斯衍射现象(调谐范围为3060MHz)A固定入射光强,测量衍射光极值偏转角与信号频率的关系曲线。B固定入射光强,测量衍射光强与信号频率的关系曲线。C将观测数据及的理论计算结果列成简明表格。3. 观测布喇格衍射现象(调谐范围为100150MHz)A固定入射光强,测量零级与1级衍射光夹角与信号频率的关系曲线。B保持信号频率不变,测量零级、1级衍射光光强、与超声功率 的关系曲线。六 实验结果与分析1. 测量衍射角的方法各级衍射条纹位置L=103.5cm2. 2.调节He-Ne激光器、光阑、声光器件及聚焦透镜,使激光光束
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