光电子技术及应用结篇课件.ppt
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- 光电子 技术 应用 课件
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1、基本概念基本概念:1.能级能级2.粒子数反转粒子数反转3.吸收吸收4.自发辐射自发辐射5.受激辐射受激辐射 激光器的组成激光器的组成1.工作物质工作物质2.谐振腔谐振腔3.泵浦源泵浦源本实验室的本实验室的YAGYAG激光器的腔体结构图激光器的腔体结构图激光器分类及其工作物质激光器分类及其工作物质固体激光器:固体激光器:红宝石激光,钛宝石激光,铷玻璃激光红宝石激光,钛宝石激光,铷玻璃激光液体激光器:液体激光器:染料激光器染料激光器(可见光区宽范围可调谐可见光区宽范围可调谐)气体激光器:气体激光器:He-Ne激光器,激光器,CO2激光器激光器半导体激光器:半导体激光器:GaAs,AlGaAs,In
2、GaAs(红外局部可调谐)(红外局部可调谐)光纤激光器光纤激光器:掺稀土掺稀土自由电子激光器自由电子激光器:相对论电子相对论电子X射线激光器:射线激光器:类氦离子,类锂离子类氦离子,类锂离子什么是发光二极管(LED)?发光二极管是由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带过量的电子,另一层因缺乏电子而形成带正电的“空穴”,当有电流通过时,电子和空穴相互结合并释放出能量,从而辐射出光芒。光纤通信系统的基本组成光纤通信系统的基本组成单向传输的光纤通信系统,包括发射发射、接收接收和作为广义信道的基本光纤传输系统光纤传输系统。信息源电发射机光发射机光接收机电接收机信息宿基本光纤传输系统光纤线路接 收发 射
3、电信号输入光信号输出光信号输入电信号输出 基本光纤传输系统基本光纤传输系统的三个组成部分的三个组成部分)(1)(lg10)(mvmvpdBmp 光源光源:发光二极管(LED):自发辐射,输出光功率小,谱宽,稳定,长寿命(107),价低,适用于小容量、短距离传输系统。激光二极管(LD):受激辐射,输出光功率大,谱窄,波长稳定,长寿命(105至106),价高,适用于大容量、长距离传输系统。光调制器光调制器:目前采用强度调制(由于光源频谱不纯,尚未实现相干光通信);分内调制和外调制,对于数字调制,用光脉冲的有无代表数字信息(0和1)。光发射机电信号对光的调制的实现方式电信号对光的调制的实现方式 直接
4、调制直接调制 用电信号直接调制半导体激光器或发光二极管的驱动电流,使输出光随电信号变化而实现的。这种方案技术简单,成本较低,容易实现,但调制速率受激光器的频率特性所限制。外调制外调制 把激光的产生和调制分开,用独立的调制器调制激光器的输出光而实现的。外调制的优点是调制速率高,缺点是技术复杂,成本较高,因此只有在大容量的波分复用和相干光通信系统中使用。图 1.5两种调制方案(a)直接调制;(b)间接调制(外调制)激光源驱动器光纤光信号输出电信号输入(a)激光源调制器驱动和控制电信号输入光纤光信号输出(b)2.光纤线路光纤线路 是把来自光发射机的光信号,以尽可能小的畸变是把来自光发射机的光信号,以
5、尽可能小的畸变(失失真真)和衰减传输到光接收机和衰减传输到光接收机光纤光纤、光纤接头光纤接头和光纤连接器光纤连接器 普通石英光纤在近红外波段,除杂质吸收峰外,其损耗随波长的增加而减小,在0.85 m、1.31 m和1.55 m有三个损耗很小的波长“窗口”,见后图。激光器的发射波长激光器的发射波长和光电二极管的波长响应光电二极管的波长响应,都要和光纤这三个波长窗口窗口相一致。目前在实验室条件下,1.55 m的损耗已达到0.154 dB/km,接近石英光纤损耗的理论极限。光检测器的功能:光信号的解调(O/E)光检测器的类型:PIN光电二极管、雪崩光电二极管(APD)光接收机的灵敏度取决于噪声特性(
6、包括光检测器的噪声和电放大器的噪声)和误码率指标 APD是有增益的光电二极管适用于灵敏度要求较高的场合,但需采用复杂的温度补偿电路,故成本高;在灵敏度要求不高的场合,宜采用PIN管。光接收机中还有电的放大器、自动增益控制电路、均衡再生电路等。光接收机光接收机:光信号转换为电信号,恢复光载波所携带的原信号。光接收机的设计比光发送机设计要复杂得多光接收机的设计比光发送机设计要复杂得多,这是因为接收机必需首先检测到微弱的失真,这是因为接收机必需首先检测到微弱的失真信号,然后根据此放大的失真信号来判断所传信号,然后根据此放大的失真信号来判断所传输数据的类型。输数据的类型。光接收机通常由光检测器、前置放
7、大器、主放大器和滤波器等组成,在数字光接收机中,还要增加判决、时钟提取和自动增益控制等电路。液晶器件所基于的三种光学特性 由于液晶具有单轴晶体的光学各向异性,所以具有以下光学特性:1)能使入射光沿液晶分子偶极矩的方向偏转;2)使入射的偏光状态,及偏光轴方向发生变化;3)使入射的左旋及右旋偏光产生对应的透过或反射。液晶器件基本就是根据这三种光学特设计制造的。(3)液晶的电光效应 液晶材料在施加电场(电流)时,其光学性质会发生变化,这种效应称为液晶的电光效应。液晶的电光效应在液晶显示器的设计中被广泛采用。目前发现的电光效应种类很多,产生电光效应的机理也较为复杂,但就其本质来讲都是液晶分子在电场作用
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