光学信号的调制.ppt
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1、光电探测与信号处理光电探测与信号处理光电探测与信号处理光电探测与信号处理 华中科技大学华中科技大学 第五章第五章 信息的光学变换信息的光学变换1 15.2 5.2 光信号调制的基本原理光信号调制的基本原理5.3 5.3 光信号调制的基本方法光信号调制的基本方法5.4 5.4 直接探测和相干探测直接探测和相干探测5.1 5.1 光信号调制的概述光信号调制的概述光学探测系统的基本结构光学探测系统的基本结构形成能被光电探测器形成能被光电探测器接收、便于后续电学接收、便于后续电学处理的光学信息。处理的光学信息。3 3光学信号变换光学信号变换 举例举例光强度光强度调制,调制,光纤通信系统光纤通信系统 4
2、光学信号变换光学信号变换 举例举例光机光机扫描扫描扩大视场扩大视场光谱光谱滤波滤波消除背景辐射干扰消除背景辐射干扰色散色散光栅实现光谱的空间分离光栅实现光谱的空间分离光强度光强度调制,调制,光电系统中光学信号变换有着重要的意义,其光电系统中光学信号变换有着重要的意义,其变换方法变换方法也很多。重点讲述光信号的强度、频率、相位和偏振等也很多。重点讲述光信号的强度、频率、相位和偏振等参数的参数的调制调制。5 5.1 5.1 光信号调制概述光信号调制概述6 6光波是信息的载体,通常称为光波是信息的载体,通常称为光载波光载波。1.1.载波的特征参数?载波的特征参数?2.2.调制:一次调制和二次调制调制
3、:一次调制和二次调制 3.3.二次调制的意义二次调制的意义 71.1.光载波的光载波的特征参数特征参数 人眼和探测器起作用的是光波的电场强度人眼和探测器起作用的是光波的电场强度 振幅振幅频率频率相位相位特征参数:特征参数:光强、光强、振幅、频率、相位、振幅、频率、相位、偏振方向偏振方向、传播方向传播方向,光的强度光的强度 (辐通量辐通量)光强光强是使用最为广是使用最为广泛的特征参数泛的特征参数82.2.调制:一次调制和二次调制调制:一次调制和二次调制 光学调制光学调制是指改变光载波的一个或者几个特征参数是指改变光载波的一个或者几个特征参数的过程。的过程。特征参数:特征参数:光强、光强、振幅、频
4、率、相位、振幅、频率、相位、偏振方向偏振方向、传播方向传播方向,一次调制一次调制二次调制二次调制 光学调制光学调制9例例1.1.卫星遥感农作物产量卫星遥感农作物产量 地面植物反射太阳光的光谱,生长状况信息地面植物反射太阳光的光谱,生长状况信息 将信息将信息直接直接加载到光载波上的调制,称为加载到光载波上的调制,称为一次调制一次调制 10例例2 2 光纤通信系统光纤通信系统 将声音、图像信息加载到光波上将声音、图像信息加载到光波上 将光载波先将光载波先人为地调制成随时间或空间变化(人为地调制成随时间或空间变化(按确按确定的规律变换载波信号)定的规律变换载波信号),然后再将被测信息调制然后再将被测
5、信息调制到光载波上,称为到光载波上,称为二次调制二次调制11例例3 3:利用调制光测量液体浓度:利用调制光测量液体浓度 液体浓度(信息)对光强参数的调制液体浓度(信息)对光强参数的调制 一次调制一次调制调制盘(确定时间规律)对光强参数的调制为调制盘(确定时间规律)对光强参数的调制为 二次调制二次调制 12二次调制二次调制的意义?的意义?声音、图像声音、图像加载信息加载信息抑制干扰抑制干扰改善品质改善品质135.1 5.1 光信号调制的概述光信号调制的概述 小结小结光波是信息的载体,通常称为光波是信息的载体,通常称为光载波光载波。光学调制光学调制是是指改变光载波的一个或者几个特征参数的过程。指改
6、变光载波的一个或者几个特征参数的过程。将信息将信息直接直接加载到光载波上的调制,称为加载到光载波上的调制,称为一次调制一次调制 将光载波先将光载波先人为地调制成随时间或空间变化(人为地调制成随时间或空间变化(按确按确定的规律变换载波信号)定的规律变换载波信号),然后再将被测信息调制然后再将被测信息调制到光载波上,称为到光载波上,称为二次调制二次调制 光电系统中常用的调制光电系统中常用的调制大多是二次调制大多是二次调制 光的强度光的强度 (辐通量)(辐通量)光强光强是使用最为广是使用最为广泛的调制参数泛的调制参数14 5.2 5.2 光信号调制的基本原理光信号调制的基本原理1515一、一、模拟调
7、制模拟调制二、二、脉冲调制脉冲调制三、三、编码调制编码调制以光信号的以光信号的强度(强度(辐通量辐通量)调制)调制为例讨论,适用为例讨论,适用于光波的于光波的振幅振幅、相位相位和和频率频率等参数的调制等参数的调制 16一、模拟调制一、模拟调制振幅调制振幅调制(AM)频率调制频率调制(FM)相位调制相位调制(PM)又称为又称为连续波调制连续波调制171.振幅调制振幅调制(AM)载波调制波调幅波信息信息 振幅调制:振幅调制:载波的包络变化载波的包络变化信息信息 18 例例.利用调制光测量液体的浓度利用调制光测量液体的浓度 载波载波 信息信息 思考:思考:如果溶液的如果溶液的浓度逐步加大,调制浓度逐
8、步加大,调制波形?波形?19载波载波 信息信息 振幅振幅讨论讨论:(:(1)调制指数调制指数m 对调幅波形的影响对调幅波形的影响2021载波载波 信息信息 振幅振幅讨论讨论:(:(2)调幅对频谱的影响调幅对频谱的影响22调幅波频谱调幅波频谱信号变换信号变换频率搬移频率搬移 调幅波带宽调幅波带宽 B=2F信息信息“频率频率”载波载波“频率频率”23调幅波频谱:调幅波频谱:单一频率调制信号单一频率调制信号 24调幅波频谱:调幅波频谱:多个频率调制信号多个频率调制信号 25振幅调制应用实例振幅调制应用实例 振幅调制应用实例振幅调制应用实例 2.频率调制频率调制(FM)载波载波 信息信息 频率调制:频
9、率调制:载波的频率变化载波的频率变化信息信息 28-频率调制指数频率调制指数 mf 1 宽带调频宽带调频mf 1 宽带调频宽带调频mf 1窄带窄带调频调频 讨论:讨论:调制指数调制指数m 对调频波形的影响对调频波形的影响例:例:FM立体声广播立体声广播载波载波:91.8MHz音频音频:周期性辐射通量周期性辐射通量 (1)静止目标像静止目标像交流信号,抑制交流信号,抑制噪声噪声 和光源波动和光源波动的影响;的影响;(2)进行进行空间滤波空间滤波,抑制背景噪声;,抑制背景噪声;(3)提供目标提供目标方位空间信息方位空间信息。512)2)光栅调制光栅调制光栅光栅是具有是具有周期性周期性空间结构或光学
10、性能(如透射率、空间结构或光学性能(如透射率、反射率等)的光学元件。反射率等)的光学元件。计量光栅计量光栅(空间周期(空间周期P)衍射光栅衍射光栅(空间周期(空间周期P)52光栅莫尔条纹光栅莫尔条纹典型的计量光栅典型的计量光栅结构:结构:小夹角小夹角主光栅主光栅-定光栅定光栅指示光栅指示光栅-动光栅动光栅53光栅莫尔条纹光栅莫尔条纹典型的计量光栅典型的计量光栅结构:结构:54t光栅莫尔条纹光栅莫尔条纹原理:原理:光通量明暗交替变化光通量明暗交替变化两光栅移动,莫尔条纹移动两光栅移动,莫尔条纹移动光栅位移信息光强信号光栅位移信息光强信号55用用计量光栅计量光栅实现光通量实现光通量幅度幅度调制:调
11、制:莫尔条纹图案莫尔条纹图案 光栅每移动一个光栅每移动一个栅栅距距P,条纹就跟着,条纹就跟着移动一个条纹宽度移动一个条纹宽度B。xNP 2)2)光栅调制光栅调制56应用举例:应用举例:光栅光栅线位移传感器线位移传感器测量范围:测量范围:100mm-3000mm 分分 辨辨 率:率:10、5、1、0.5、0.1 m 2)2)光栅调制光栅调制主光栅主光栅-定光栅定光栅指示光栅指示光栅-动光栅动光栅刻线密度刻线密度-测量精度测量精度(10、25、50、100、125线线/mm)573.3.光电子调制光电子调制1 1)电光调制)电光调制 2 2)声光调制)声光调制3 3)磁光调制)磁光调制581 1)
12、电光调制电光调制电光效应电光效应 是指某些晶体在电场的作用下,具有是指某些晶体在电场的作用下,具有双折双折射效应射效应,其双折射效应的大小与电场强度有关,其双折射效应的大小与电场强度有关电光调制器电光调制器 是指利用晶体的电光效应制成的调制器是指利用晶体的电光效应制成的调制器59光强度调制光强度调制基本思路:基本思路:电光调制器电光调制器 输入光输入光(恒定强度)(恒定强度)输出光输出光(交变强度)(交变强度)变化的电场变化的电场电光调制电光调制原理:原理:附加相位差附加相位差可以证明:可以证明:输出光强输出光强与与输入光强输入光强之比之比(透过率)(透过率)61电光调制器电光调制器小结小结调
13、制频率调制频率10GHz10GHz,理论上可达,理论上可达120GHz 120GHz 可以作成几乎没有惯性的可以作成几乎没有惯性的光阀光阀 优点:优点:缺点:缺点:透光比(光传输比)小于透光比(光传输比)小于1 1 调制电压高(半波电压几千伏)调制电压高(半波电压几千伏)应用举例:应用举例:远距离激光测距远距离激光测距 光强度调制光强度调制622 2)声光调制声光调制(1)(1)声光效应声光效应 (2)(2)声光效应的两种类型声光效应的两种类型 (3)(3)声光调制器声光调制器 63(1)声光效应声光效应 当声波在介质中传播时,会引起介质密度(折当声波在介质中传播时,会引起介质密度(折射率)发
14、生疏密交替的射率)发生疏密交替的周期性变化周期性变化声光栅声光栅声光栅声光栅衍射光栅衍射光栅64当声波在介质中传播时,会引起介质密度(折当声波在介质中传播时,会引起介质密度(折射率)发生疏密交替的射率)发生疏密交替的周期性变化周期性变化声光栅声光栅行波行波声光栅栅声光栅栅面在空间面在空间移动移动 驻波驻波声光栅固声光栅固定定不移动不移动 65声光栅声光栅衍射光栅衍射光栅当光波通过当光波通过声光栅声光栅时,衍射光的强度、频率、方向时,衍射光的强度、频率、方向等随超声场变化等随超声场变化声光效应。声光效应。66喇曼奈斯衍射:喇曼奈斯衍射:布拉格衍射:布拉格衍射:条件:条件:超声波频率较超声波频率较
15、低低,声光作用长度声光作用长度L较小较小,光束,光束垂直垂直声波传输方向声波传输方向条件:条件:超声波频率较超声波频率较高高、声光、声光作用长度作用长度L较大较大,光束与声波波,光束与声波波面间以一定的角度面间以一定的角度斜入射斜入射 (2)两种声光效应两种声光效应 67喇曼奈斯衍射:喇曼奈斯衍射:布拉格衍射:布拉格衍射:特点:特点:平面光栅平面光栅,多级衍,多级衍射,射,零级光最强零级光最强,其他级衍,其他级衍射光对称地分布在零级光两射光对称地分布在零级光两侧,光强依次递减。侧,光强依次递减。特点:特点:体光栅体光栅,只出现,只出现零级和一级衍射光零级和一级衍射光;超声超声场足够强,场足够强
16、,入射能量几乎入射能量几乎全部转移到全部转移到1级级(1级)级)布拉格声光衍射布拉格声光衍射光能利用率高,因而大部分调制器均光能利用率高,因而大部分调制器均采用行波声场的采用行波声场的布拉格型声光调制器布拉格型声光调制器!68(3 3)声光调制器)声光调制器衍射光衍射光强度调制强度调制衍射光频率调制衍射光频率调制衍射光方向调制衍射光方向调制应用:应用:69(3)(3)声光调制器声光调制器衍射光衍射光强度调制强度调制布拉格型声光调制器布拉格型声光调制器 1 1级(或级(或1 1级)光输出级)光输出IiI170(3)(3)声光调制器声光调制器衍射光衍射光强度调制强度调制布拉格型声光调制器布拉格型声
17、光调制器 输入图像、声音信号输入图像、声音信号强度调制光信号强度调制光信号2 2)声光调制声光调制71二、二、光信号相位的调制光信号相位的调制 1.电光相位调制电光相位调制2.光学干涉仪光学干涉仪可实现相位调制的常见方法可实现相位调制的常见方法721.电光相位调制电光相位调制可以实现对可以实现对单束单束相干光波相位的调制相干光波相位的调制 732.光学干涉仪光学干涉仪可以实现可以实现两束两束以上相干光波相位差的调制以上相干光波相位差的调制 相位变化:相位变化:=2 nL/0 F为被测参量为被测参量 干涉条件:频率相同、偏振相同、相位差恒定干涉条件:频率相同、偏振相同、相位差恒定74迈克尔逊干涉
18、仪迈克尔逊干涉仪(MichelsonMichelson)吉曼干涉仪吉曼干涉仪Gell-Mann Gell-Mann 法布里珀罗法布里珀罗Fabry-PerotFabry-Perot光学干涉仪光学干涉仪(空气空气光程)光程)光纤式干涉仪光纤式干涉仪(光纤光纤光程)光程)光纤传感器光纤传感器75等倾干涉图样示意图等倾干涉图样示意图等厚干涉图样示意图等厚干涉图样示意图76 基于基于Mach-Zehnder结构的电光效应光开关结构的电光效应光开关 77三、三、光信号频率的调制光信号频率的调制 工程上常采用的频率调制技术大致三种:工程上常采用的频率调制技术大致三种:运动参量调频运动参量调频固定频移固定频
19、移直接光频调制直接光频调制可调参数:可调参数:光强、振幅、光强、振幅、频率频率、相位、相位、偏振方向、传播方向,偏振方向、传播方向,781.运动参量调频运动参量调频1 1)光学多普勒效应和运动差频)光学多普勒效应和运动差频2 2)萨格纳克效应()萨格纳克效应(Sagnac EffectSagnac Effect)和转动差频和转动差频光频变化与线速度:光频变化与线速度:光频变化与角速度:光频变化与角速度:运动物体能改变入射于其上的运动物体能改变入射于其上的光波频率光波频率的现象称作的现象称作光学多普勒效应光学多普勒效应。79光(电磁波)的多普勒效应计算公式分为以下三种:光(电磁波)的多普勒效应计
20、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)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):线共线):f=f(c+v)/(c-v)(1/2);其中其中v为波源与接收器的相对速度。当波源与观察者接近时,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,称为取正,称为“紫移紫移”或或“蓝移蓝移”;否则;否则v取负,称为取负,称为“红移红移”。(2)横向多普勒效应(即波源的速度与波源与接收器的连)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):线垂直):f=f(1-2)(1/2)其中其中=v/c(3)普遍多普勒效应(多普勒效应的一般情况):)普遍多
21、普勒效应(多普勒效应的一般情况):f=f(1-2)(1/2)/(1-cos)其中其中=v/c,为接收器与波源的连线到速度方向的夹角。纵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向与横向多普勒效应分别为取取0或或/2时的特殊情况时的特殊情况1 1)光学多普勒效应和运动差频)光学多普勒效应和运动差频80特殊地,特殊地,rs-r0 频移数量级:频移数量级:例如,例如,0.4880m的氩离子激光,的氩离子激光,8.5o,被测,被测流速流速264m/s,v 77MHz812 2)萨格纳克效应和转动差频)萨格纳克效应和转动差频 当封闭的光路相对于惯性空间有一转动角速度当封闭的光路相对
22、于惯性空间有一转动角速度时,时,顺时针顺时针光路和光路和逆时针逆时针光路之间将形成与转速光路之间将形成与转速成正比的光程差成正比的光程差LL,其数值满足关系,其数值满足关系 闭合光路的闭合光路的正正反向光路光程差随转速改变的现象反向光路光程差随转速改变的现象-萨纳克效应萨纳克效应。L(4A/c)822 2)萨格纳克效应和转动差频)萨格纳克效应和转动差频讨论:讨论:用萨格纳克效应用萨格纳克效应 测量测量地球自转速度地球自转速度L(4A/c)地球自转=150/小时 =0.6328m 实验不可能!(与足球场比较)不易观察-更难观察更难观察!光程差法:光程差法:L?832)2)萨格纳克效应和转动差频萨
23、格纳克效应和转动差频L?反射镜组成激光谐振腔反射镜组成激光谐振腔 -环形激光器环形激光器 频率与腔长的关系:频率与腔长的关系:L(4A/c)光频差法:光频差法:1.运动参量调频运动参量调频84一、运动参量调频一、运动参量调频2)2)萨格纳克效应和转动差频萨格纳克效应和转动差频反射镜组成激光谐振腔反射镜组成激光谐振腔 -环形激光器环形激光器 例:例:国内国内 L=400mm =0.6328m K=2120度度/秒秒 地球自转地球自转150/小时小时 对于频率信号,电子设对于频率信号,电子设备可以敏感到备可以敏感到0.005Hz,可用仪器准确测出。可用仪器准确测出。85光程差法:光程差法:光频差法
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