光电子技术课件:第五章-光调制技术3.ppt
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- 光电子 技术 课件 第五 调制
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1、第五章 光调制技术光调制技术北京航空航天大学 第五章第五章 光调制技术光调制技术5.1 光信息系统的信号加载与控制5.2 光在晶体中的传播5.3 电光调制5.4 声光调制5.5 磁光调制5.6 光调制器件5.1 光信息系统的信号加载与控制光信息系统的信号加载与控制5.1 光信息系统的信号加载与控制光信息系统的信号加载与控制5.1 光信息系统的信号加载与控制光信息系统的信号加载与控制 如何将光波带上要传输的信息呢? 光调制 将激光作为信息的载体,通过改变激光的振幅、波长(频率)、相位、偏振参数、方向等各参量,使光波携带信息的过程,称为光的调制光的调制。5.1 光信息系统的信号加载与控制光信息系统
2、的信号加载与控制 与电子学中的载流子如电子、空穴等带电粒子不同,光波(光子)是中性的,不能够用外界电场直接直接的调制,要通过改变发光的结构或者用外电场改变材料的光学性质来间接间接地实现对光波的调制。 激光的调制分为: 内调制 外调制5.1 光信息系统的信号加载与控制光信息系统的信号加载与控制 激光的内调制 将传输的输入信号直接加载到激光器上,改变激光器的出射特性进行的光波调制。 调制后的激光输出光束就包含了带传输的信息。例如半导体激光器中直接将调制信号控制激光器的输入电流,从而使其发出的光强度随要输的信号变化而变化,实现了信号调制。 激光的外调制 在激光器谐振腔外的光路上放置光调制器件,将待传
3、输的信号加载到调制器上,于是,当激光通过这种调制器时,激光的某一参数(强度、位相、频率等)发生改变,从而光波的特征上带有了被传输的信号信息,实现了信号调制。 外调制方式不涉及激光器的内部结构,构成单独的一个 器件,可采用各种性能优秀的激光器,因此被广泛使用。5.1 光信息系统的信号加载与控制光信息系统的信号加载与控制调制器偏置控制光源电信号输入光信号输出50欧姆电阻ttPP驱动器Vt5.1 光信息系统的信号加载与控制光信息系统的信号加载与控制 改变光的强度或者频率、偏振等特性的技术统称为光调制技术。 改变光的传播方向也是一种调制技术,在光的控制方面也有重要的应用。 本章讨论的光调制技术主要是通
4、过调制,将信息加载到光波上,达到传输的目的。5.2 光在晶体中的传播光在晶体中的传播 晶体 随着激光、红外和光通信技术的发展,对各种光学晶体元件的应用也越来越广泛,因此晶体光学也逐步由专业学科向基础学科转变。晶体光学已成为一门独立的基础课程。我们这里把晶体光学主要讲述晶体光学的基本概念和调制应用。 5.2 光在晶体中的传播光在晶体中的传播 晶体 晶体是组成物质的微粒(原子、分子或者离子)或晶体是组成物质的微粒(原子、分子或者离子)或者微粒群在空间按照一定的规则周期性排列形成的者微粒群在空间按照一定的规则周期性排列形成的一种晶态固体。一种晶态固体。 晶体与非晶体的重要区别是晶体在不同的空间方向晶
5、体与非晶体的重要区别是晶体在不同的空间方向上表现不同的光学特性,构成晶体的分子或原子按上表现不同的光学特性,构成晶体的分子或原子按一定方向排成周期性结构,如下面的长方体就是一一定方向排成周期性结构,如下面的长方体就是一种结构。种结构。5.2 光在晶体中的传播光在晶体中的传播 晶体 周期性排列、不断重复的微粒或者微粒群是晶体的基本单元,称为基元。所有基元是相同的,晶体中把这些基元用一些结点结点来表征,于是,晶体内部结构就可以概括成为有一些相同的结点在空间有规则的做周期性的分布。 结点的结合成为。 点阵结构形成了许多的直线和平面簇,构成一种格子结构,称为晶体的。 结点就是晶格的格点。5.2 光在晶
6、体中的传播光在晶体中的传播E晶体中的波动方程zyxzzzyzxyzyyyxxzxyxxzyxzzzyzyxzxzzyzyyyxyxyzxzyxyxxxxEEEDDDEEEDEEEDEEED或由于晶体不同方向性质不同,我们称为各向异性,在均匀介质中,物由于晶体不同方向性质不同,我们称为各向异性,在均匀介质中,物质方程为质方程为E= D,而在各向异性介质中,不同方向的介电常数,而在各向异性介质中,不同方向的介电常数是不同是不同的。的。这指的是,由这指的是,由 场引起介质的极化在不同的方向不一致,从而造场引起介质的极化在不同的方向不一致,从而造成的电位移矢量成的电位移矢量 不再与不再与 平行。具体地
7、说,在空间由场产生的平行。具体地说,在空间由场产生的场的每一个分量都由场的每一个分量都由 场的三个分量的不同加权的线性组合而来。场的三个分量的不同加权的线性组合而来。4-49EDDE5.2 光在晶体中的传播光在晶体中的传播01ijij简写为 ED 9个元素的二阶介电张量可简化为只含三个元素的对角张量zyx00000022200000000000000zyxrzryrxnnn200nr其中, 01ijijn5.2 光在晶体中的传播光在晶体中的传播在直角坐标系中 2 2220 10yzxx yyx zzk nkkEk k Ek k E2222020y xxxzyy zzk k Ek nkkEk k
8、 E2222030zxxzyyxyzk k Ek k Ek nkkE4-51得到晶体中的波动方程 22202221( ; )( ; )( ; )E r tP r tE r tctt 5.2 光在晶体中的传播光在晶体中的传播这一组齐次方程组有非零解的条件是其系数行列式为零 2222012222022222030yzxyxzyxxzyzzxzyxyk nkkk kk kk kk nkkk kk kk kk nkk4-52这是关于这是关于( n( n2 2) )的一个二次方程,它确定(的一个二次方程,它确定(n n2 2)为)为k ( k ( k kX X , , k ky y , ,k kz z)
9、 )的函数。的函数。可以证明这个方程一般存在两个不相等的实根,可以证明这个方程一般存在两个不相等的实根,这两个根分别用这两个根分别用n n1 12 2 和和 n n2 22 2 表示,它们就是与波矢量表示,它们就是与波矢量 k k0 0 相应的相应的两个折射率。还可求出与之分别对应的两个偏振态。两个折射率。还可求出与之分别对应的两个偏振态。因此,因此,在给在给定的晶体中沿着每一个给定的波矢量方向,允许两个平面波传播,定的晶体中沿着每一个给定的波矢量方向,允许两个平面波传播,这两个波有着不同的折射率(不同的相速)和不同的偏振态,这这两个波有着不同的折射率(不同的相速)和不同的偏振态,这就是通常所
10、说的就是通常所说的“双折射现象双折射现象”。5.2 光在晶体中的传播光在晶体中的传播 上述的光在晶体中传输的特性可以用折射率椭球来描述。 在直角主介电坐标系中,对于任给出的波矢量K传播的波面可以由方程给出:2222221231xyznnn该椭球上任一矢径的方向表示光波电位移矢量D的方向,矢径的长度表示D沿矢量方向振动的光波折射率。对于任意给定的K波矢,利用折射率椭球可求出光波D的偏振方向和相应的折射率。 5.2 光在晶体中的传播光在晶体中的传播 单轴晶体 n1=n2n3,这种晶体仅有一条光轴,称为单轴晶体。 单轴晶体中,取Z轴为光轴 n1=n2=n0, n3=ne 5.2 光在晶体中的传播光在
11、晶体中的传播 光在单轴晶体界面上的折射双折射。 5.3 电光调制电光调制电光效应电光效应当外界电场很小时,认为材料的介电常数与外场当外界电场很小时,认为材料的介电常数与外场无关(常量)。但是,当介质两端所施加的外加无关(常量)。但是,当介质两端所施加的外加电场较强时,介质内的电子分布状态发生变化,电场较强时,介质内的电子分布状态发生变化,以至介质的极化强度以及折射率也各向异性的发以至介质的极化强度以及折射率也各向异性的发生变化,这种现象称为介质的电光效应。生变化,这种现象称为介质的电光效应。电光调制就是利用电光效应进行光的调制。电光调制就是利用电光效应进行光的调制。 晶体存在着天然的双折射现象
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