光电技术第9章相干光变换课件.pptx
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- 光电 技术 相干光 变换 课件
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1、第八章第八章 相干光光电信号变换方法相干光光电信号变换方法 利用光电方法对光波的各种干涉现象进行检测利用光电方法对光波的各种干涉现象进行检测和处理,最终解算出被测几何参量和物理参量的技和处理,最终解算出被测几何参量和物理参量的技术统称作光电干涉测量技术。随着现代光学和光电术统称作光电干涉测量技术。随着现代光学和光电子技术的发展,光电干涉技术取得了长足的进展。子技术的发展,光电干涉技术取得了长足的进展。本章着重讨论相干光信息的调制和检测技术。本章着重讨论相干光信息的调制和检测技术。第第1 1节节 相干光信息及相干探测相干光信息及相干探测 利用相干光作信息传输或检测,需要将被测信利用相干光作信息传
2、输或检测,需要将被测信息载荷到光载波上,使光载波的特征参量随被测信息载荷到光载波上,使光载波的特征参量随被测信息变化。息变化。到目前为止各类光探测器尚不能直接感知光波到目前为止各类光探测器尚不能直接感知光波本身的振幅、相位、频率、偏振的变化。所以在大本身的振幅、相位、频率、偏振的变化。所以在大多数情况下要利用光的干涉现象将这些特征参量转多数情况下要利用光的干涉现象将这些特征参量转化为光强度的变化或转化为光探测器能敏感的较低化为光强度的变化或转化为光探测器能敏感的较低频率的光电载波信号。因此各类型的光干涉现象是频率的光电载波信号。因此各类型的光干涉现象是利用光波传输信息的基础。利用光波传输信息的
3、基础。1 1、光学干涉和干涉测量、光学干涉和干涉测量 所谓光干涉是指可能相干的二束或多束光波相所谓光干涉是指可能相干的二束或多束光波相重叠,它们的合成光波随其间的相位关系表现出不重叠,它们的合成光波随其间的相位关系表现出不同的光强度空间分布或时序变化的现象。干涉测量同的光强度空间分布或时序变化的现象。干涉测量的基本作用在于把光波的相位关系或频率状态以及的基本作用在于把光波的相位关系或频率状态以及它们随时间的变化以光强度空间分布或光强度随时它们随时间的变化以光强度空间分布或光强度随时间变化的形式检测出来,这个作用有时称作相幅变间变化的形式检测出来,这个作用有时称作相幅变换。换。一、光学干涉和相干
4、光信息分类一、光学干涉和相干光信息分类以双光束干涉为例,设二相干波面波振幅以双光束干涉为例,设二相干波面波振幅U1(x,y)和和U2(x,y)分别为分别为 11112222(,)exp(,)(,)exp(,)U x yajtx yUx yajtx y式中,式中,a1、a2为光波的振幅,为光波的振幅,1、2为角频率,为角频率,1 1、2 2为初始相位。为初始相位。当它们合成时,所形成干涉条纹的强度分布当它们合成时,所形成干涉条纹的强度分布I(x,y)可可表示成表示成221212(,)2cos(,)(,)1(,)cos(,)I x yaaa atx yA x yx ytx y22122212121
5、212(,)(,)2/()(,)(,)(,)A x yaax ya aaax yx yx y:条纹的光强直流分量,:条纹的光强直流分量,:条纹的对比度,:条纹的对比度,:光频差,:光频差,:相位差。:相位差。式中式中当二光束光频相同即单频光相干时,有当二光束光频相同即单频光相干时,有12或或0,此时干涉条纹不随时间改变,呈稳定的空间分布,此时干涉条纹不随时间改变,呈稳定的空间分布,有有(,)(,)1(,)cos(,)I x yA x yx yx yq单一频率双光束干涉时,随着相位差的变化,干涉单一频率双光束干涉时,随着相位差的变化,干涉条纹强度的分布表现为有偏置的正弦分布。以此为条纹强度的分布
6、表现为有偏置的正弦分布。以此为基础的干涉测量形成了干涉条纹检测技术。基础的干涉测量形成了干涉条纹检测技术。当两光束频率不同时,由于光频率约当两光束频率不同时,由于光频率约1015Hz,而,而目前光电检测器件的频率响应不超过目前光电检测器件的频率响应不超过1010Hz,因此对,因此对频率相差较大的二束相干光,将观察不到干涉的交流频率相差较大的二束相干光,将观察不到干涉的交流分量,但频差较小的二束双频光相干,检测器可检测分量,但频差较小的二束双频光相干,检测器可检测到干涉条纹以到干涉条纹以的角频率在波动,形成了光学拍频信的角频率在波动,形成了光学拍频信号。这就是号。这就是外差干涉外差干涉现象现象。
7、采用电信号处理器可以直接测量光拍信号的各种采用电信号处理器可以直接测量光拍信号的各种参量,从而能以极高的灵敏度测量出相干光束本身的参量,从而能以极高的灵敏度测量出相干光束本身的特征参量,形成了新型的特征参量,形成了新型的外差检测技术外差检测技术。条纹干涉强度取决于相干光的相位差,而后者条纹干涉强度取决于相干光的相位差,而后者又取决于光传输介质的折射率又取决于光传输介质的折射率n对光的传播距离对光的传播距离ds的线积分的线积分002Lnds式中,式中,0为真空中光波波长,为真空中光波波长,L为光程。为光程。对均匀介质对均匀介质02()L nn L q光传播介质折射率和光程长度的变化都将导致相干光
8、传播介质折射率和光程长度的变化都将导致相干光相位的变化,从而引起干涉强度的改变。这一性质光相位的变化,从而引起干涉强度的改变。这一性质被用于改变光载波的特征参量,以形成各种光学信息。被用于改变光载波的特征参量,以形成各种光学信息。2 2、干涉测量中的调制和解调、干涉测量中的调制和解调 从信息处理的角度来看,从信息处理的角度来看,干涉测量实质上是被测干涉测量实质上是被测信息对光频载波的调制和解调的过程。信息对光频载波的调制和解调的过程。各种类型的干各种类型的干涉仪或干涉装置是光频载波的调制器和解调器。涉仪或干涉装置是光频载波的调制器和解调器。调制特征参量(包括振幅、相位、频率、偏振、调制特征参量
9、(包括振幅、相位、频率、偏振、光波谱分布等)随被测信号的变化而改变。光波谱分布等)随被测信号的变化而改变。相对应的光调制技术分为光振幅调制(相对应的光调制技术分为光振幅调制(AM)、)、相位调制(相位调制(PM)、频率调制()、频率调制(FM)、偏振调制)、偏振调制(POM)和光波谱调制()和光波谱调制(SM)。)。以迈克尔逊干涉仪为例以迈克尔逊干涉仪为例a)原理示意图原理示意图 b)等效方框图等效方框图干涉仪是光学调制器和解调器的组合干涉仪是光学调制器和解调器的组合如果相对运动速度为如果相对运动速度为v v,则有:,则有:式中式中f f0 0光源发出的光波频率;光源发出的光波频率;cc光在真
10、空中的速度。光在真空中的速度。光源与光接收器相向运动光源与光接收器相向运动v为正;相背运动时为正;相背运动时v为负。为负。cvff10f0f0f0fvf0用多普勒效应解释迈克尔逊干涉仪测量过程用多普勒效应解释迈克尔逊干涉仪测量过程 在激光干涉仪光路中,激光束被析光镜分成两路,一路在激光干涉仪光路中,激光束被析光镜分成两路,一路从固定不动的参考镜返回,另一路从可动的测量镜返回。当从固定不动的参考镜返回,另一路从可动的测量镜返回。当测量镜以速度测量镜以速度v移动时移动时(可以是变速运动可以是变速运动),光接收器收到由,光接收器收到由测量镜返回的光束,由于多普勒效应,其光波频率将发生变测量镜返回的光
11、束,由于多普勒效应,其光波频率将发生变化,即化,即 cvffff2100所以所以 因为激光波长因为激光波长=c/f=c/f0 0 ,代入上式得,代入上式得 002fcvfff2vf 频率为频率为f f0 0的参考信号与频率为的参考信号与频率为(f(f0 0+f)+f)的测试信号叠加后,的测试信号叠加后,发生发生“拍拍”的现象,的现象,ff就是它的拍频。当测量镜静止不动就是它的拍频。当测量镜静止不动时,拍频为零,干涉场上光强无变化;反之就有亮暗的起伏。时,拍频为零,干涉场上光强无变化;反之就有亮暗的起伏。在在t t时间内干涉场上光强亮暗变化的次数为时间内干涉场上光强亮暗变化的次数为N N,则,则
12、 tttvdtdtvfdtN00022式中式中 就是在时间就是在时间t内,测量镜移动的距离内,测量镜移动的距离L,故有,故有 tvdt02 NLq得到的测量方程与用条纹模型解释一致。得到的测量方程与用条纹模型解释一致。3 3、相干光信息分类、相干光信息分类q按物理效应分类为:双光束和多光束干涉条纹和干按物理效应分类为:双光束和多光束干涉条纹和干涉图、衍射图和莫尔拓扑图、散射图、全息照相和全涉图、衍射图和莫尔拓扑图、散射图、全息照相和全息干涉及计算全息图、散斑照相和散斑干涉图、傅里息干涉及计算全息图、散斑照相和散斑干涉图、傅里叶变换、光学外差或零差效应。叶变换、光学外差或零差效应。q按被测目标的
13、表面性质分为:带协作镜面靶和粗糙按被测目标的表面性质分为:带协作镜面靶和粗糙表面被测目标。表面被测目标。q按相干光的频率分为:单一频率双光束干涉、单一按相干光的频率分为:单一频率双光束干涉、单一频率多光束干涉、双频率双光束干涉,多频率多光束频率多光束干涉、双频率双光束干涉,多频率多光束等。等。q按相干场的时空范围分为:相干场限制在局部空按相干场的时空范围分为:相干场限制在局部空间随时间变化的干涉、在二维平面内发生的空间干间随时间变化的干涉、在二维平面内发生的空间干涉(干涉图)、在二维平面内发生的随时间变化的涉(干涉图)、在二维平面内发生的随时间变化的干涉。干涉。q按调制解调的类型分为:相位调制
14、(按调制解调的类型分为:相位调制(PM)、频)、频率调制(率调制(FM)、振幅调制()、振幅调制(AM)、偏振调制)、偏振调制(POM)、光波谱调制()、光波谱调制(SM)。)。相干光学信息的类型相干光学信息的类型二、非相干探测和相干探测二、非相干探测和相干探测 q非相干探测指的是当将信号光波直接投射到光电检非相干探测指的是当将信号光波直接投射到光电检测器件的光敏面时,检测器只响应入射于其上的平均测器件的光敏面时,检测器只响应入射于其上的平均光功率,无论是对相干光或非相干光,检测系统只能光功率,无论是对相干光或非相干光,检测系统只能检测出由光强度调制所形成的信号,这种方式也称直检测出由光强度调
15、制所形成的信号,这种方式也称直接探测。接探测。q相干探测能响应相干光波的波动性质,检测输出的相干探测能响应相干光波的波动性质,检测输出的电信号能间接表征光波的振幅、频率、相位或与之有电信号能间接表征光波的振幅、频率、相位或与之有关的信息。它的主要方式是外差探测。关的信息。它的主要方式是外差探测。1 1、非相干探测的原理和特性、非相干探测的原理和特性 设被测光信号的波振幅设被测光信号的波振幅Us(t)为为()sin()ssssU tat它产生的入射功率它产生的入射功率Ps为为 2221sin()2sssssPata平均光电检测器件只响应平均功率,其输出信号光电检测器件只响应平均功率,其输出信号I
16、ds为为 22dssKIaK为光电灵敏度。为光电灵敏度。q在直接探测情况下,光电检测器件的响应与平均在直接探测情况下,光电检测器件的响应与平均入射功率成正比或与波振幅平方成正比。入射功率成正比或与波振幅平方成正比。q它不响应载波光的频率和相位变化,只适用于振它不响应载波光的频率和相位变化,只适用于振幅或强度调制的光载波的解调。幅或强度调制的光载波的解调。2 2、外差探测的原理和特点、外差探测的原理和特点(1 1)外差探测原理)外差探测原理 光学外差探测是将包含有被测信息的相干光调制波和作为光学外差探测是将包含有被测信息的相干光调制波和作为基准的本机振荡光波,在满足波前匹配条件下在光电探测器上基
17、准的本机振荡光波,在满足波前匹配条件下在光电探测器上进行光学混频。探测器的输出是频率为二光波光频差的拍频信进行光学混频。探测器的输出是频率为二光波光频差的拍频信号。该信号包含有调制信号的振幅、频率和相位特征。与非相号。该信号包含有调制信号的振幅、频率和相位特征。与非相干探测相比,这种方式也称作相干探测。干探测相比,这种方式也称作相干探测。光学外差探测原理示意图光学外差探测原理示意图设入射混频的信号光波复振幅设入射混频的信号光波复振幅Us和参考光波复振幅和参考光波复振幅U0的形式分别为的形式分别为 0000()sin()()sin()ssssU tatU tat式中,式中,s2s和和020是二光
18、波的角频率,是二光波的角频率,s和和0是对应的光波频率。是对应的光波频率。采用平方律探测器进行光混频后,探测器的输出采用平方律探测器进行光混频后,探测器的输出Ihs为为 2220022220000000000()()()()2()()cos(22)cos(22)22cos()()2cos()()hssossssssssssssIK U tUtK UtUtU t U tKaaatata ata at由式可见混频后的光电信号包含由式可见混频后的光电信号包含直流分量直流分量、二倍参考二倍参考光频光频和和二倍信号光频分量二倍信号光频分量以及参考光和信号光的以及参考光和信号光的和频和频和和差频差频分量。
19、它们的频谱分布如图。分量。它们的频谱分布如图。其中的其中的倍频项倍频项与与和频项和频项不能被光电器件接收,只有当不能被光电器件接收,只有当0和和s足够接近使频差足够接近使频差s-0处于探测器的通频带处于探测器的通频带f范围内才能被响应。此时探测器的输出信号变成范围内才能被响应。此时探测器的输出信号变成 其中的倍频项与和频项不能被光电器件接收,只有当其中的倍频项与和频项不能被光电器件接收,只有当0和和s足够接近使足够接近使频差频差s-0处于探测器的通频带处于探测器的通频带f范围内才能被响应。此时探测器的输出信号变成范围内才能被响应。此时探测器的输出信号变成 cos(2)hssosoIKa at
20、其中其中上式即为光学外差信号表达式上式即为光学外差信号表达式。在外差干涉系统中,参考光束(又称本机振荡光束或在外差干涉系统中,参考光束(又称本机振荡光束或简称本振光)是二相干光的光频率和相位的比较基准。简称本振光)是二相干光的光频率和相位的比较基准。信号光可以是由本振光分束后经调制形成,也可以采信号光可以是由本振光分束后经调制形成,也可以采用独立的相干光源保持与本振光波的频率跟踪和相位用独立的相干光源保持与本振光波的频率跟踪和相位同步。同步。外差信号能以时序电信号的形式反映相干场上各点处外差信号能以时序电信号的形式反映相干场上各点处信号光波的波动性质。即使是信号光的参量受被测信信号光波的波动性
21、质。即使是信号光的参量受被测信息调制,外差信号也能无畸变地精确复制这些调制信息调制,外差信号也能无畸变地精确复制这些调制信号。号。设信号光振幅设信号光振幅as受频谱如图中的调制信号受频谱如图中的调制信号F(t)的调幅,的调幅,则则as(t)为为 001()1()1cos()Msnnnna tAF tAmt将上式代入光学外差信号表达式中,可得外差信号为将上式代入光学外差信号表达式中,可得外差信号为 001000010011cos()cos()cos()cos()()2cos()()2MhsnnnnMnnnnMnnnnIKa AmttKa AtmKa AtmKa At 可见信号光波振幅上所载荷的调
22、制信号双道带地转换可见信号光波振幅上所载荷的调制信号双道带地转换到外差信号上去。到外差信号上去。在特殊的情况下,若使本振光频率和信号光频率相同,在特殊的情况下,若使本振光频率和信号光频率相同,则光学外差信号表达式变成则光学外差信号表达式变成 coshssoIKa a这就是零差探测的信号表达式。这就是零差探测的信号表达式。零差探测的信号表达式中零差探测的信号表达式中as项也可以是调制信号。项也可以是调制信号。例如在调幅波情况下,可得零差信号为例如在调幅波情况下,可得零差信号为 000011coscos()2cos()2MnhsnnnMnnnnmIKa AKa Atmt简化计算,令简化计算,令 0
23、则则0011cos()MhsnnnnIKa Amt这表明零差探测能无畸变地获得调制信号的原形,只这表明零差探测能无畸变地获得调制信号的原形,只是包含了本振光振幅的影响。此外,在信号光不作调是包含了本振光振幅的影响。此外,在信号光不作调制时,零差信号只反映相干光振幅和相位的变化而不制时,零差信号只反映相干光振幅和相位的变化而不能反映频率的变化,这就是单一频率双光束干涉相位能反映频率的变化,这就是单一频率双光束干涉相位调制形成稳定干涉条纹的工作状态。调制形成稳定干涉条纹的工作状态。(2 2)外差探测有许多突出的特点)外差探测有许多突出的特点 与直接探测相比,外差探测有许多突出的特点与直接探测相比,
24、外差探测有许多突出的特点 探测能力强。不仅能检测出振幅和强度调制的光探测能力强。不仅能检测出振幅和强度调制的光波而且可以检测相位和频率调制的光波。波而且可以检测相位和频率调制的光波。探测灵敏度高。探测灵敏度高。信噪比高。信噪比高。有空间滤波能力。有空间滤波能力。有光谱滤波能力。有光谱滤波能力。检测的稳定性和可靠性高。检测的稳定性和可靠性高。(3 3)实现外差探测的匹配条件)实现外差探测的匹配条件p参于混频的信号光和本振光应是理想相干的单频单模光,参于混频的信号光和本振光应是理想相干的单频单模光,要有稳定的振荡频率和相位。通常两光束取自同一激光器,要有稳定的振荡频率和相位。通常两光束取自同一激光
25、器,通过频率偏移器取得本振光或经被测信息调制得到信号光。通过频率偏移器取得本振光或经被测信息调制得到信号光。在外差通讯时,光发射和接收不在同一地点的情况下,要求在外差通讯时,光发射和接收不在同一地点的情况下,要求本振光对信号光载波保持频率跟踪。本振光对信号光载波保持频率跟踪。p 在光混频器上信号光与本振光要求偏振方向一致。在光混频器上信号光与本振光要求偏振方向一致。p 信号光与本振光要求空间波前匹配,即要求空间调准(准信号光与本振光要求空间波前匹配,即要求空间调准(准直、共轴),波面吻合垂直入射于光混频表面。二光束入射直、共轴),波面吻合垂直入射于光混频表面。二光束入射角偏斜角偏斜应满足关系应
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