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光调制纸
物理实验
光调制与光信模拟实验
申剑学号)
申剑学号)
合作人:孙琥 龙振江
(中山大学理工学院光信二 广州 广东 510275)
收稿日期:2011 04 08
摘 要 通过实验操作以及数据进行分析,学习并掌握电光调制、声光调制、磁光调制的机制及运用,在此基础上进一步了解光通信系统的结构。
关键词 光调制 电光 声光 磁光 光通信系统结构
Letter of light modulation and optical simulation
Shen Jian Student ID)
Partner :Sun Hu Long Zhenjiang
(Institute of Physics and Engineering Sun Yat-sen University ,Guuangzhou ,Guangdong 510275)
Abstract:Through the experimental operation and data analysis,Learn and master the the use of the electro-optic modulation, acousto-optic modulation, optical modulation mechanism ,On this basis, further understanding of the structure of optical communication systems
常用的光调制方式主要有电光调制、声光调制和磁光调制,分别是利用电光效应、声光效应和磁光效应来实现对光的调制的。
光调制基本原理
1. 电光调制器件工作原理
光学介质的电光效应是指,当介质受到外电场作用时,其折射率将随外电场变化,介电系数和折射率都与方向有关,介质的光学特性由原来的各向同性变为各向异性。
目前已发现两种电光效应,一种是泡克耳斯(Pockels)效应,即折射率的变化量与外电场强度的一次方成比例;另一种是克尔(Kerr)效应,即折射率的变化量与外电场强度的二次方成比例。利用泡克耳斯效应制成的调制器成为泡克耳斯盒,其中的光学介质为非中心对称的压电晶体。利用克尔效应制成的调制器称为克尔盒,其中的光学介质为具有电光效应的液体有机化合物。泡克耳斯盒有纵向调制器和横向调制器两种。
我们实验中使用的是电光晶体为DKDP(磷酸二氘钾)的纵向调制泡克耳斯盒。不给泡克尔斯盒加电压时,盒中的介质是透明的,各向同性的非偏振光经过起偏器P后变为振动方向平行于P光轴的平面偏振光。通过泡克耳斯盒时,其偏振方向不变,到达检偏器Q时,因光的振动方向垂直于Q光轴而被阻挡,所以Q没有光输出;给泡克耳斯盒加电压时,由于电光效应,盒中介质将具有单轴晶体的光学特性,光轴与电场方向平行。此时,通过泡克耳斯盒的平面偏振光的振动方向将被改变,从而产生了与Q光轴方向平行的分量,即Q有光输出。Q输出光的强弱与盒中介质的性质、几何尺寸、外加电压大小有关。对于结构已确定的泡耳克斯盒来说,若外加电压是周期性变化的,则Q的光输出也是周期性变化的,由此实现对光的调制。
图1 各个量的方位关系图
图1表示的是几个偏振量之间的方位关系,光的传播方向平行于z轴,M和N分别为起偏器P和检偏器Q的光轴方向,彼此垂直;为M与y轴的夹角,为N与y轴的夹角,;外电场使克尔盒中电光介质产生的光轴方向平行于x轴;o光垂直于xz平面,e光在xz平面内。
设自然光经过P后所产生的输入DKDP晶体平面偏振光为: (1)
DKDP是负单轴晶体,即,其折射率椭球方程为: (2)
其中z为光轴方向。加上平行于光轴的纵向调制电压后,折射率椭球方程变为:
(3)
式中是晶体的电光系数。通过坐标系变化,消除上式中的交叉项得 (4)
其中
(5)
(6)
由于光的传播方向垂直于光轴,它通过介质时将发生双折射,O光的振动方向垂直于光轴与光线构成的主截面,e光的振动方向在主截面内。由于O光和e光折射率不同,故二者在介质中的传播速度不同,因而通过一定厚度的介质到达输出端时,O光和e光将有一定的相位差:
(7)
式中l是晶体的厚度。o光和e光在介质输出端的表达式为: (8)
当o、e光
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