光束的调制和扫描PPT讲稿.ppt
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1、光束的调制和扫描光束的调制和扫描第1页,共94页,编辑于2022年,星期四学习目标学习目标 通过本章学习,掌握光束调制的原理和方法,掌握 电光调制、声光调制、磁光调制等调制方法的原理、特性等知识。了解光束扫描技术、空间光调制器的原理和方法,为光束的调制和扫描及其器件的设计打下基础。第2页,共94页,编辑于2022年,星期四第三章第三章 光束的调制和扫描光束的调制和扫描教学目的教学目的l1、牢固掌握光束调制原理。、牢固掌握光束调制原理。l2、牢固掌握电光调制、声光调制的原理。、牢固掌握电光调制、声光调制的原理。l3、了解光束扫描技术、空间光调制器。、了解光束扫描技术、空间光调制器。教学重点与难点
2、教学重点与难点l重点:光束调制原理、电光调制、声光调制的原理。重点:光束调制原理、电光调制、声光调制的原理。l难点:电致折射率变化,电光相位延时分析。难点:电致折射率变化,电光相位延时分析。第3页,共94页,编辑于2022年,星期四3.1 光束调制原理光束调制原理l要用激光作为信息的载体,就必须解决如何将要用激光作为信息的载体,就必须解决如何将信息加到激光上去的问题信息加到激光上去的问题。调制(将信息加载到激光的过程)(将信息加载到激光的过程)调制器第4页,共94页,编辑于2022年,星期四l光波的电场为:l式中Ac为振幅,wc为角频率,jc为相位角。既然光束具有振幅、频率、相位、强度和偏振等
3、参量,如果能够应用某种物理方法改变光波的这些参量之一,使其按照调制信号的规律变化,那么激光束就受到了信号的调制,达到“运载”信息的目的。第5页,共94页,编辑于2022年,星期四l实现激光束调制的方法,根据调制器与激光器的关系可以分为:内调制内调制(直接调制直接调制)和外调制和外调制l内调制内调制:指加载信号是在激光振荡过程中进行的,以调制信号改变激光器的振荡参数,从而改变激光器输出特性以实现调制。l外调制:外调制:指激光形成之后,在激光器的光路上放置调制器,用调制信号改变调制器的物理性能,当激光束通过调制器时,使光波的某个参量受到调制光波的某个参量受到调制。第6页,共94页,编辑于2022年
4、,星期四l光束调制按其调制的性质可分为:调幅、调频、调相及强度调制等。1 1、振幅调制、振幅调制l若调制信号是一时间的余弦函数,即:调幅波的表达式为:第7页,共94页,编辑于2022年,星期四调幅波的频谱为:载频分量边频分量第8页,共94页,编辑于2022年,星期四2、频率调制和相位调制、频率调制和相位调制 l调频或调相就是光载波的频率或相位频率或相位随着调制信号的变化规律而改变的振荡。对频率调制来说,就是式中的角频率c随调制信号变化:第9页,共94页,编辑于2022年,星期四调频系数则调制波的表达式为:第10页,共94页,编辑于2022年,星期四 同样,相位调制就是 相位角c随调制信号的变化
5、规律而变化,则调相波的表达式为 由于调频和调相实质上最终都是调制总相角,因此可写成统一的形式l 调相系数第11页,共94页,编辑于2022年,星期四3、强度调制 光强 随调制信号规律变化的激光振荡l光束调制多采用强度调制形式,这是因为接收器一般都是直接响应其所接收的光强。光束强度定义为光波电场的平方 于是,强度调制的光强可表示为:光强比例系数第12页,共94页,编辑于2022年,星期四l仍设调制信号是单频余弦波,则强度调制系数以上几种调制方式所得到的调制波都是一种连续振荡波,统称为模拟调制模拟调制。I(t)t调制信号载波第13页,共94页,编辑于2022年,星期四4、脉冲调制 模拟调制:调制波
6、是一种连续振荡波。脉冲调制 数字式调制 l脉冲调制脉冲调制:用间歇的周期性脉冲序列作为载波,并使载波的某一参量按调制信号规律变化的调制方法。不连续状态下进行调制先电调制,再光强度调制第14页,共94页,编辑于2022年,星期四(a)调制信号(b)脉冲幅度调制(c)脉冲宽度调制(d)脉冲频率调制(e)脉冲位置调制 第15页,共94页,编辑于2022年,星期四5、脉冲编码调制 三个过程:(1)抽样抽样:把连续信号波分割成不连续的脉冲波,用一定的脉冲列来表示。模拟信号 变成 脉幅调制信号第16页,共94页,编辑于2022年,星期四(2)量化量化:分级取“整”变为数字信号(3)编码编码:把量化后的数字
7、信号变换成相应的 二进制码的过程。“1”激光载波的极大值;“0”激光载波的零值。第17页,共94页,编辑于2022年,星期四3.2 电光调制利用电光效应可实现强度调制和相位调制。本节以KDP电光晶体为例讨论。3.2.1.电光晶体基础 利用纵向电光效应和横向电光效应均可实现电光强度调制。第18页,共94页,编辑于2022年,星期四l(1)电致折射率的变化 外加电场的方向平行于外加电场的方向平行于 z z 轴轴 将将x x坐标和坐标和y y坐标绕坐标绕z z轴旋转轴旋转45角角第19页,共94页,编辑于2022年,星期四l(2)电光相位延迟 纵向电光效应电场方向与光束在晶体中的传播方向一致第20页
8、,共94页,编辑于2022年,星期四l横向电光效应横向电光效应电场与光束在晶体中的传播方向垂直。与外加电场无关,是由晶体本身自然双折射引起的电光效应电光效应相位延迟相位延迟第21页,共94页,编辑于2022年,星期四3.2.2 电光强度调制和电光相位调制电光强度调制和电光相位调制1.电光强度调制电光强度调制外加电场使得晶体的折射率发生变化,这便是电光调制的物理基础。加电场通常有两种方式:一是电场沿晶体主轴轴(光轴方向),电场与光束传播方向平行,即产生纵向电光效应;二是电场沿晶体的任一主轴轴,而光束的传播方向与电场方向垂直,即产生横向电光效应。这两种效应均可实现电光强度调制。第22页,共94页,
9、编辑于2022年,星期四纵向电光调制器及其工作原理纵向电光强度调制起的结构如图所示入射光P1IixyzxyP2Io调制光VL起偏器/4波片检偏器第23页,共94页,编辑于2022年,星期四l进入晶体后被分解为沿x和y方向的两个分量,其振幅和相位都相同,分别为:l入射光强度为 通过长度为L的晶体之后,和 两个分量之间产生了一相位差 ,则有 ,。,或 第24页,共94页,编辑于2022年,星期四l那么,通过检偏器后的总电场强度是 和 在y方向的投影之和,即与之相应的输出光强为:调制器的透过率 第25页,共94页,编辑于2022年,星期四50100透过率(%)0透射光强时间电压调制电压VV/2第26
10、页,共94页,编辑于2022年,星期四l可见,在一般情况下,调制器的输出特性与外加电压的关系是非线性的。调制光强发生畸变 1、附加一个 的固定偏压 会增加电路的复杂性,而且工作点的稳定性也差。2、在调制器的光路上插入一/4波片,解决办法和两个分量之间产生/2的固定相位差 第27页,共94页,编辑于2022年,星期四l于是总相位差为l调制的透过率可表示为线性调制的判据:第28页,共94页,编辑于2022年,星期四l优点:具有结构简单;工作稳定;不存在自然双折射的影响等。缺点:半波电压太高,特别在调制频率较高时;功率损耗比较大。第29页,共94页,编辑于2022年,星期四 横向电光调制横向电光调制
11、在此仅以KDP晶体的第一类运用方式为代表进行分析沿z轴方向加电场,通光方向垂直于z轴,并与x轴或y轴成45夹角(晶体为4545-z z切割切割)。第30页,共94页,编辑于2022年,星期四-x第31页,共94页,编辑于2022年,星期四l从晶体出射两光波的相位差为:可见,KDP晶体的横向电光效应使光波通过晶体后的相位延迟包括两项:第一项:是与外电场无关的晶体本身的自然双折射引起的相位延迟;第二项:是外电场作用产生的相位延迟 第32页,共94页,编辑于2022年,星期四下图所示的是一电光相位调制的原理图,它由起偏器和电光晶体组成。起下图所示的是一电光相位调制的原理图,它由起偏器和电光晶体组成。
12、起偏器的偏振方向平行于晶体的感应主轴偏器的偏振方向平行于晶体的感应主轴x(或或y),此时入射晶体的线偏振,此时入射晶体的线偏振光不再分解成沿光不再分解成沿x、y两个分量,而是沿着两个分量,而是沿着x(或或y)轴一个方向偏振,故轴一个方向偏振,故外电场不改变出射光的偏振状态,仅改变其相位,相位的变化为外电场不改变出射光的偏振状态,仅改变其相位,相位的变化为 2 电光相位调制电光相位调制第33页,共94页,编辑于2022年,星期四第34页,共94页,编辑于2022年,星期四这里的这里的 因为光波只沿因为光波只沿x方向偏振,相应的折射率为方向偏振,相应的折射率为 。若若 外加电场是外加电场是 ,在晶
13、体入射面在晶体入射面(z0)处的光场处的光场 ,则输出光场,则输出光场(zL处处)就变为就变为略去式中相角的常数项,因为它对调制效果没有影响,则上式可略去式中相角的常数项,因为它对调制效果没有影响,则上式可写成写成 式中式中 称为相位调制系数。称为相位调制系数。第35页,共94页,编辑于2022年,星期四一个高质量的电光调制器主要应满足以下几个方面的要求:一个高质量的电光调制器主要应满足以下几个方面的要求:(1).调制器应有足够宽的调制带宽,以满足高效率无畸变地传输调制器应有足够宽的调制带宽,以满足高效率无畸变地传输 信信息。息。(2).调制器消耗的电功率小。调制器消耗的电功率小。(3).调制
14、特性曲线的线性范围大。调制特性曲线的线性范围大。(4).工作稳定性好。工作稳定性好。设计电光调制器应考虑的问题设计电光调制器应考虑的问题第36页,共94页,编辑于2022年,星期四3.3 声光调制l光波在声光晶体中的传播光波在声光晶体中的传播l声波是弹性波,在介质中传播时,会使介质的弹性形变或声波是弹性波,在介质中传播时,会使介质的弹性形变或者介质的密度发生周期性的疏密变化,从而引起介质中光者介质的密度发生周期性的疏密变化,从而引起介质中光折射率的相应变化,影响光在介质中的传播特性。这种效折射率的相应变化,影响光在介质中的传播特性。这种效应使得声光介质形成一位相光栅,光栅常数为声波波长。应使得
15、声光介质形成一位相光栅,光栅常数为声波波长。出射光发生多级衍射,使得光束在传播方向,频率和强度出射光发生多级衍射,使得光束在传播方向,频率和强度分布等都发生规律性变化,这种现象称为声光效应。分布等都发生规律性变化,这种现象称为声光效应。第37页,共94页,编辑于2022年,星期四1 声光效应弹光效应:由于外力作用而引起光学性质变化的现象。弹光效应:由于外力作用而引起光学性质变化的现象。l 声波作为一种弹性波,在晶体中传播时,会造成介质密度声波作为一种弹性波,在晶体中传播时,会造成介质密度的疏密变化,使得介质的折射率分布也随之改变。的疏密变化,使得介质的折射率分布也随之改变。l 声光效应:由于声
16、波作用而引起光学性质变化的现声光效应:由于声波作用而引起光学性质变化的现象,声光效应是弹光效应的一种。象,声光效应是弹光效应的一种。第38页,共94页,编辑于2022年,星期四 (1)(1)拉曼拉曼-纳斯衍射纳斯衍射产生拉曼产生拉曼-纳斯衍射的条件:纳斯衍射的条件:当超声波频率较低,当超声波频率较低,光波平行于声波面入射,声光互作用长度光波平行于声波面入射,声光互作用长度L L较短时较短时,在光波通过介质的时间内,折射率的变化可以在光波通过介质的时间内,折射率的变化可以忽略不计,则声光介质可近似看作为相对静止忽略不计,则声光介质可近似看作为相对静止的的“平面相位栅平面相位栅”。拉曼拉曼-纳斯衍
17、射的特点纳斯衍射的特点 :由出射波阵面上各子波:由出射波阵面上各子波源发出的次波将发生相干作用,形成与入射方向源发出的次波将发生相干作用,形成与入射方向对称分布的对称分布的多级衍射光多级衍射光。第39页,共94页,编辑于2022年,星期四sLxy声波阵面声波光波阵面 拉曼-纳斯衍射图第40页,共94页,编辑于2022年,星期四各级衍射的方位角为(最大值的位置)各级衍射的方位角为(最大值的位置):各级衍射光的强度为:各级衍射光的强度为:第41页,共94页,编辑于2022年,星期四3210-1-2-3第42页,共94页,编辑于2022年,星期四衍射效率为:衍射效率为:第43页,共94页,编辑于20
18、22年,星期四(2)布喇格衍射布喇格衍射产生布喇格衍射条件:产生布喇格衍射条件:声波频率较高,声光声波频率较高,声光作用长度作用长度L L 较大,光束与声波波面间以一定较大,光束与声波波面间以一定的角度斜入射的角度斜入射,介质具有,介质具有“体光栅体光栅”的性质。的性质。布喇格衍射的特点:布喇格衍射的特点:衍射光各高级次衍射光衍射光各高级次衍射光将互相抵消,只出现将互相抵消,只出现0级和级和+1级(或级(或 1级)衍级)衍射光射光。第44页,共94页,编辑于2022年,星期四s入射光i衍射光i+s2非衍射光 图5 布喇格声光衍射声波第45页,共94页,编辑于2022年,星期四衍射效率为:衍射效
19、率为:M M2 2为声光材料的品质因数,为声光材料的品质因数,PsPs超声功率;超声功率;H H为为换能器的宽度,换能器的宽度,L L为换能器的长度。同样的改变超声为换能器的长度。同样的改变超声功率,也可以达到改变一级衍射光的强度。功率,也可以达到改变一级衍射光的强度。第46页,共94页,编辑于2022年,星期四声光效应与电光效应对比声光效应与电光效应对比相似之处:相似之处:晶晶体体在在受受到到外外部部作作用用后后,才才出出现现光光学学性性质质的的变变化化,具体表现为折射率的分布发生改变。具体表现为折射率的分布发生改变。区别:区别:电光效应中,外加电场的加入是起因。电光效应中,外加电场的加入是
20、起因。声光效应中,造成折射率变化的因素是应变或应力。声光效应中,造成折射率变化的因素是应变或应力。第47页,共94页,编辑于2022年,星期四声波传播方向声波传播方向入射波入射波透射波透射波衍射波衍射波布拉格方式(透射)布拉格方式(透射)入射波入射波透射波透射波反射波反射波声波传播方向声波传播方向布拉格方式(反射)布拉格方式(反射)声波传播方向声波传播方向入射波入射波0级级1级级1级级2级级2级级拉曼纳斯方式拉曼纳斯方式声波传播方向声波传播方向入射波入射波衍射波衍射波聚焦聚焦布拉格方式(聚焦)布拉格方式(聚焦)第48页,共94页,编辑于2022年,星期四3.3.2 声光调制的工作原理声光调制的
21、工作原理 声光调制是利用声光调制是利用声光效应声光效应将信息加载于光频载将信息加载于光频载波上的一种物理过程。波上的一种物理过程。声光调制器的组成:声光调制器的组成:(1)声光介质、()声光介质、(2)电)电-声换能器、声换能器、(3)吸声(或反射)装置、()吸声(或反射)装置、(4)驱动电源。)驱动电源。第49页,共94页,编辑于2022年,星期四第50页,共94页,编辑于2022年,星期四l(1)声光介质)声光介质 声光相互作用的区域声光相互作用的区域l(2)电)电-声换能器声换能器 超声发生器超声发生器 压电晶体或压电半导体的反压电效应压电晶体或压电半导体的反压电效应 将电功率转换成声功
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