光通信试验讲义

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光纤通信实验讲义

光纤通信实验讲义

光纤通信实验讲义————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:光纤通信实验讲义实验一P-I特性曲线的绘制及光纤熔接机的使用一、实验目的1、学习半导体激光器发光原理2、了解半导体激光器平均输出光功率与注入电流的关系3、掌握半导体激光器P-I曲线的测试及绘制方法4、了解光纤熔接机的操作方法二、实验内容测量半导体激光器功率和注入电流,并画出P-I关系曲线。

使用光纤熔接机实现两根光纤的熔接。

三、实验仪器示波器,RC-GT-III型光纤通信实验系统,光功率计,万用表,光纤熔断器一台。

四、基本原理1、半导体激光器的功率特性及伏安特性图1-1 激光器的功率特性图1-2 激光器的伏安特性半导体激光器的输出光功率与驱动电流的关系如图1-1所示,该特性有一个转折点,相应的驱动电流称为门限电流(或称阈值电流),用I th表示。

在门限电流以下,激光器工作于自发发射,输出荧光功率很小,通常小于100puW;在门限电流以上,激光器工作于受激发射,输出激光,功率随电流迅速上升,基本上成直线关系。

激光器的电流与电压的关系相似于正向二极管的特性,如图1-2所示,但由于双异质结包含两个PN结,所以在正常工作电流下激光器两极间的电压约为1.2V。

阈值条件就是光谐振腔中维持光振荡的条件。

图1-3 LD半导体激光器P-I曲线示意图半导体激光器具有高功率密度和极高量子效率的特点,微小的电流变化会导致光功率输出变化,是光纤通信中最重要的一种光源,激光二极管可以看作为一种光学振荡器,要形成光的振荡,就必须要有光放大机制,也即激活介质处于粒子数反转分布,而且产生的增益足以抵消所有的损耗。

将开始出现净增益的条件称为阈值条件。

一般用注入电流值来标定阈值条件,也即阈值电流I th,当输入电流小于I th时,其输出光为非相干的荧光,类似于LED发出光,当电流大于I th时,则输出光为激光,且输入电流和输出光功率成线性关系,该实验就是对该线性关系进行测量,以验证P-I的线性关系.在实验中所用到半导体激光器其输出波长为1310nm,带尾纤及FC型接口。

光通信实验报告

光通信实验报告

光通信实验报告一、实验目的光通信作为一种高速、大容量的通信方式,在现代通信领域中占据着重要地位。

本次实验的目的是深入了解光通信的基本原理,掌握光通信系统的搭建和调试方法,测量光通信系统的关键性能参数,并分析影响光通信系统性能的因素。

二、实验原理(一)光的发射光通信中,光源是关键组件之一。

常用的光源有半导体激光器(LD)和发光二极管(LED)。

半导体激光器具有高亮度、窄线宽、方向性好等优点,适用于长距离、高速率的通信;发光二极管则具有成本低、可靠性高、光谱较宽等特点,适用于短距离、低速通信。

(二)光的传输光在光纤中传输时,会发生折射、反射和吸收等现象。

光纤分为多模光纤和单模光纤。

多模光纤可传输多个模式的光,但其传输带宽较窄,适用于短距离通信;单模光纤只允许传输一个模式的光,具有低损耗、大带宽的特点,适用于长距离、高速通信。

(三)光的接收光接收器将接收到的光信号转换为电信号。

常用的光接收器有光电二极管(PIN)和雪崩光电二极管(APD)。

PIN 光电二极管结构简单、成本低,但灵敏度相对较低;APD 具有较高的灵敏度,但工作电压较高,噪声较大。

(四)调制和解调在光通信中,需要对电信号进行调制,将其加载到光载波上进行传输。

常用的调制方式有强度调制(IM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)。

在接收端,需要对光信号进行解调,恢复出原始的电信号。

三、实验设备本次实验所用到的设备主要包括:1、半导体激光器及驱动电路2、光纤跳线及耦合器3、光功率计4、示波器5、信号源6、误码测试仪四、实验步骤(一)搭建光通信系统1、将半导体激光器与驱动电路连接好,调节驱动电流,使激光器输出稳定的光信号。

2、通过光纤跳线和耦合器将激光器的输出光信号耦合到光纤中。

3、在接收端,将光纤输出的光信号接入光接收器,并连接到后续的电路中。

(二)测量光功率1、使用光功率计测量激光器的输出光功率。

2、在光纤的不同位置测量光功率,观察光功率的衰减情况。

《光通信基础实训》课件

《光通信基础实训》课件

VS
详细描述
光通信最初起源于19世纪中叶的弧光灯 通信,随后出现了激光器和光纤,为光通 信的发展奠定了基础。20世纪70年代初 ,光纤和光放大器的出现,使得光通信进 入了实用化阶段。随着数字信号处理技术 的发展,光通信逐渐实现了数字化,成为 现代通信的主流方式之一。
光通信的应用领域
总结词
光通信在电信、广播、军事、航空航天等领域有广泛应用。
VS
挑战
未来光通信的发展也面临着一些挑战。例 如,如何进一步提高传输速率和降低传输 损耗;如何实现更小体积、更低成本的光 器件和光子集成电路;如何提高光信号处 理能力和降低噪声等。为了克服这些挑战 ,需要不断进行技术创新和研发工作,推 动光通信技术的不断发展。
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光纤与光缆
总结词
光纤是光通信系统的传输媒介,负责将光信号传输到目的地。
详细描述
光纤由石英玻璃或塑料制成,具有低损耗、高带宽和抗电磁干扰等优点。光缆则是由多根光纤封装在保护套中形 成的传输介质,用于实现长距离的光信号传输。光纤和光缆在通信网络中起到了至关重要的作用。
光接收机与光检测器
总结词
光接收机是光通信系统的接收端,负责将接 收到的光信号转换为电信号。
总结词
提高传输速率
详细描述
光孤子通信技术可以支持高速率信号的传输,因为其利 用了非线性效应来调制光信号,可以实现高速调制和解 调。
总结词
增强抗干扰能力
详细描述
光孤子通信技术具有较强的抗干扰能力,因为其利用了 光孤子效应来保持信号的形状和幅度,可以抵御光纤中 的噪声和干扰。
相干光通信技术
总结词
提高信号质量
光通信与其他技术的融合发展

光通信实验系统PPT课件

光通信实验系统PPT课件

光纤
纤芯
包层
涂敷层
n2
n1
n2
.
11
渐变型光纤折射率分布
n (r)
n1
rn2
0a
阶跃型光纤折射率分布
n1 n2
.
50-90μ m 100-150μ m
12
探测器
Si-PIN 光电二极管 InGaAs-PIN 光电二极管 PIN-TIA 接收组件
.
13
光通信实验系统构成
模拟通 信模块
数字通 信模块
光纤系列教 学仪器介绍
光通信实验系统
报告人:刘志海
.
1
❖光通信系统概述
提 ❖光通信基础知识 要 ❖光通信实验系统构成
❖光通信实验系统基础实验
.
2

光通信就是利用光波来载送信息、实现通信。

1880年,贝尔(Bell) “光电话”

1960年,梅曼(Maiman) 红宝石激光器


1966年,高锟博士“低损耗光纤”
通 1.容量大,频带宽。 信 2.光纤损耗低,传输距离远。
3.不受电磁场干扰。
系 4.抗腐蚀性强。
统 概
5.光纤的重量很轻,安装于飞机、导弹等 军事设备中,可减轻负载,提高速度 和性能。
述 6.原料来源丰富,可以节省大量的金属。
.
5
光通信基础知识
光通信系统的基本组成
:
传输光纤
传输光纤
电端机
光发射机

1970年,康宁公司 20dB/km光纤

.
3
在数十年的发展过程中,光
光 纤通信系统经历了三代:
通 (1)工作波长为0.85μm多模光

光通信综合试验2

光通信综合试验2

实验步骤与数据处理:
1.关闭系统电源,取数字信号(FY-OUT:要求0、1等概率出
现)输入到光发送机数字信号输入端口,将S200拨向数字传 输端(左边)。 2.调节R260、R266、R259三旋纽大致居中,使系统处于正常 工作状态,此时光发送模块上无任何告警。 3.调节R259激光器使用寿命监测灵敏度调节旋纽至不同位
实验二
APC原理、LD无光告警及寿命告警实验
实验内容:
自动光功率控制电路实验
LD无光告警电路实验 LD寿命检测电路实验
1
实验原理:光发送机组成框图:
R266 :APC控制 器人工偏流调节
R260:光监测器 增益调节
R259:激光器使用寿 命监测灵敏度调节
2
实验原理:实物模块
寿命告警阈值
置,观察何时会出现寿命告警,并记录下此时的光发送功率。
4.思考题:结合图2.7,分析R259对寿命告警的影响。
16
注意事项:
该实验设备系采用元件表面贴装方式制造,务必注意不能让金属
导电物体掉落在电路板上(特别注意示波器地线夹) ,否则极
易烧毁设备。 进行接线操作前必须先关闭电源(在箱体外部右侧),接线操作 完成后检查无误再打开电源,不可带电插拔各类导线。 夹示波器的地线夹时要注意看清GND地线标识,有的测试接线端
实验步骤:
1.关闭系统电源,取数字信号(FY-OUT)输入到光发送机数
字信号输入端口,将S200拨向数字传输端。
2.调节R260、R266、R259三旋纽大致居中,使系统处于正常
工作状态,光发送电路模块上无任何告警。
3.调节R260光监测器增益旋纽至规定位置,然后调节信号源 中的0、1码个数比例,观察何时会出现无光告警,并记录 下此时的码流结构、1码个数、0码个数以及光发送功率。 完成以下表格,并对表格中的数据进行分析。

WGX-7光纤信息与光通信实验系统实验讲义

WGX-7光纤信息与光通信实验系统实验讲义

WGX-7型光纤信息与光通信实验系统实验讲义V1.0目录注意事项 (1)实验一光纤光学基本知识演示实验 (2)实验二光纤与光源耦合方法实验 (3)实验三多模光纤数值孔径(NA)性质及参数测量实验 (5)实验四光纤传输损耗特性及参数测量实验 (7)实验五Mach-Zehnder光纤干涉实验 (9)实验六光纤压力传感原理实验 (10)实验七光纤温度传感原理实验 (11)技术服务 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。

注意事项1.每次开始实验时请先打开机箱上的总电源开关,再打开所需要光源的开关。

切勿在光源开关打开的状态下打开总电源开关,以免造成光源永久性损坏。

2.结束实验时先关闭所有光源的开关,再关闭总电源开关。

切勿在光源开关打开的状态下关闭总电源,以免造成光源永久性损坏。

3.每次连接光纤跳线时,请用镜头纸蘸取酒精将光纤端面擦拭干净。

4.每次做完实验,请及时将法兰盘和跳线上的防尘帽盖上,以免灰尘进入。

5.请勿用肉眼直视各个光源,以免对眼睛造成损伤。

6.仪器长期不使用时,请切断电源,并保持仪器的干燥和清洁。

实验一光纤光学基本知识演示实验一.实验目的了解光纤光学中的基础知识和常用器件。

二.实验原理光纤是工作在光波波段的一种介质波导,为双层圆柱形,内层为纤芯,外层为包层,纤芯折射率略大于包层。

光被约束在光纤中进行传播。

由于边界条件的限制,光波的电磁场解是非联系的,这种不连续的场解构成模式。

由于光纤纤芯细小,光纤通信中常用的激光器发出的激光需要耦合装置才能进入到光纤中。

在光纤中传播的光束控制通过光纤器件完成,如用于光纤连接的跳线,用于分束的光纤耦合器,允许光单向传播的光隔离器,改变光传播通道的光开关,改变光能量的光衰减器等。

光通信复习讲义及课件

光通信复习讲义及课件
这些特性与激光器有源区的电子自发复合寿命和谐振腔 内光子寿命以及注入电流初始偏差量有关。
图 4.3 光脉冲瞬态响应波形
张弛振荡和电光延迟的后果是限制调制速率。
当最高调制频率接近张弛振荡频率时,波形失真严重,会 使光接收机在抽样判决时增加误码率,因此实际使用的最高调 制频率应低于张弛振荡频率。
2.
这些特性严重限制系统传输速率和通信质量,因此在电 路的设计时要给予充分考虑。
1. 电光延迟和张弛振荡现象
半导体激光器在高速脉冲调制下,输出光脉冲瞬态响应波 形如图4.3所示。
输出光脉冲和注入电流脉冲之间存在一个初始延迟时间, 称为电光延迟时间td,其数量级一般为 ns。
当电流脉冲注入激光器后,输出光脉冲会出现幅度逐渐衰 减的振荡, 称为张弛振荡,其振荡频率fr(=ωr/2π)一般为0.5~2 GHz。
(4) 器件应能在常温下以连续波方式工作, 要求温度稳定 性好, 可靠性高,寿命长。
(5) 此外,要求器件体积小,重量轻,安装使用方便,价格 便宜。
以上各项中,调制速率、谱线宽度、输出光功率和光束方 向性,直接影响光纤通信系统的传输容量和传输距离,是光源 最重要的技术指标。
2. 直接光强调制的数字光发射机主要电路有:调制电路、控制
光源是实现电/光转换的关键器件,在很大程度上决定着 光发射机的性能。
电路的设计应以光源为依据,使输出光信号准确反映输入 电信号。
输入 接口
电信号输入
驱动 电路
光源
光调 制器
光信号输出
保护 电路
自动 偏置
图 4.2 数字光发射机方框图
1.
对通信用光源的要求如下
(1) 发射的光波长应和光纤低损耗“窗口”一致,即中心波 长应在0.85 μm、 1.31 μm和1.55 μm附近。

光通信实验教材

光通信实验教材

光通信实验教材光纤通信系统简介 (2)ZY12OFCOM13BG3光纤通信原理实验系统简介 (5)光纤实验箱使用注意事项 (8)实验一半导体激光器P-I特性测试实验 (9)实验二发光二极管P-I特性测试实验 (13)实验三预失真补偿实验 (16)实验四数字发送单元指标测试实验 (20)实验五光电探测器特性测试实验 (24)实验六数字接收单元指标测试实验 (27)实验七多模光纤衰减测试实验 (31)实验八单模光纤损耗测试实验 (34)实验九光无源器件特性测试实验 (37)实验十光纤活动连接器损耗测试实验 (42)实验十一模拟信号光纤传输实验 (45)实验十二数字信号光纤传输实验 (48)实验十三光纤传输系统实验 (51)实验十四图像光纤传输系统实验 (56)实验十五数字光纤通信系统接口码型变换实验 (59)实验十六数字光纤通信系统线路编译码实验 (63)实验十七运算机数据光纤传输系统实验 (67)实验十八数字光纤通信系统综合实验 (71)实验十九数字光纤通信系统性能测试实验 (74)实验二十光纤通信系统的眼图测试实验 (77)实验二十一光纤通信网中的时分复用技术实验 (81)实验二十二光纤通信网中的光波分复用技术实验 (84)实验二十三光纤通信系统综合仿真实验 (87)实验二十四简易光功率计设计实验 (90)实验二十五 CPLD电路设计实验 (93)附录I 光纤通信系统常用外表简介 (97)附录Ⅱ ZY12OFCOM13BG3型光纤通信实验箱各模块引脚说明 (107)附录Ⅲ无源器件简介 (114)附录Ⅳ英文缩写及文字符号对比表 (117)附录Ⅴ参考书目 (119)光纤通信系统简介光纤是光导纤维的简称。

光纤通信是以光波为载频,以光导纤维为传输媒质的一种通信方式。

光纤通信使用的波长在近红外区,即波长800~1800nm,可分为短波长波段(850nm)和长波长波段(1310nm和1550nm),这是目前所采纳的三个通信窗口。

光通信综合实验教材

光通信综合实验教材

第二部分模拟图像信号光通信实验一、实验目的1.了解图象信号光纤系统的通信原理。

2.了解完整的图象信号光纤通信系统的基本结构。

二、实验内容1.一路图像信号的单光纤传输。

2.两路图像信号的全双工双光纤传输。

三、实验仪器示波器,GT-RC-II型光纤通信实验系统,图像信号源(如:摄像头,VCD机,DVD机等),视频监视器(如:电视机等)。

四、基本原理电视信号的扫描同步如图:图9.5 电视图像信号的扫描同步全电视信号由视频信号、消隐信号、同步信号三种波形迭加而成。

为使接收的图象稳定,必须保证接收电视信号具有良好的行、场同步信号,如图9.6。

图9.6 全电视图像信号的结构本实验用模拟光发送模块、光接收模块进行图像传输,通过视频信号源(如摄像头,VCD 机,DVD 机等)提供视频信号源,通过视频监视器(如:电视机等)来监视传输结果。

其实验框图如下:模拟信号输入端口光发送器件模拟信号输出端口光接收器件光纤视频信号源TX视频监视器RX图9.7 视频传输方式一(单路视频信号)模拟信号输入端口光发送器件模拟信号输出端口光接收器件光纤模拟信号输入端口光发送器件模拟信号输出端口光接收器件1550nm光端机部分1310nm光端机部分视频信号源TX 视频监视器RX 视频信号源TX 视频监视器RX 一 一二二图9.8 视频传输方式二(双路视频信号)五、 实验步骤(以下实验步骤以1310nm 光端机部分讲解,即实验箱左边的模块。

1550nm 光端机部分与其相同)1.了解经光纤传输前的原始画面:关闭系统电源,用视频专用线连接摄象头的视频输出信号(黄色插头,作为视频信号源)到小电视机(置于视频监视器档)的视频输入端。

依次接通摄象头和视频监视器的电源,观察图像显示情况。

2.检测模拟传输通道1)关闭系统电源,把光跳线分别连接到1310的TX和RX端。

2)将模拟信号源模块的正弦波或三角波、方波连接到光发送模块的模拟信号输入端口(P203)。

光通信实验讲义.

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4.记发器模块
此模块主要完成局内、局间电话用户拨叫号码的识别、交换控制功能。
5.计算机通信接口模块
此模块由USB和RS232串口两通信接口组成,完成计算机与本实验系统的数据交换传输功能。也为学生开发上层通信软件提供了良好的硬件平台。
6.数据发送单元模块
此模块主要完成各种测试信号产生、各种线路编码、数据复接及一些辅助性功能。
此模块主要完成调节接收电路均衡特性、接收数字序列的眼图观测等功能。
9.误码测试仪模块
此功能由多个模块组成,完成通信线路的误码测试功能,各测试参数可设。
10.模拟信号源模块
此模块产生输出频率、幅度可调的正弦波、三角波、方波信号。
(二) 光通信模块
1.光信道一
一体化数字光端机,包括光发射端机和光接收端机。半导体激光二极管LD、工作波长1550nm,频带为DC到5MHZ,方便配套低端测量仪器使用。
详细菜单显示如下:
“复位”键:
欢迎使用
光纤通信系统平台
解放军理工大学
南京润众科技公司
“开始”键:
1:码型变换实验
2:光纤传输实验
3:光纤测量实验
4:光纤系统实验
子菜单:
1:码型变换实验
01CMI码PN(固定码型、速率的m序列,下同)
02CMI码设置(由SW101拨码器设置的8比特数据,下同)
035B1P码设置
5.示波器B通道测试光收端机输出电信号的P204试点,看是否有与TX1550测试点一样或类似的信号波形。
6.按“返回”键,选择“码型变换实验—CMI码设置”并确认。改变SW101拨码器设置(往上为1,往下为0),以同样的方法测试,验证P204和TX1550测试点波形是否跟着变化。
7.轻轻拧下TX1550或RX1550法兰接口的光跳线,观测P204测试点的示波器B通道是否还有信号波形?重新接好,此时是否出现信号波形。

光通信实验讲义

光通信实验讲义

实验光通信光通信以其频带宽、信息容量大等优点,在许多领域已经逐步取代无线电通信、电缆通信,成为现代通信干线的主流,信息社会中信息传输和交换的主要手段。

光通信可分为空间光通信与光纤通信。

空间光通信是光在大气或真空中传播的通信方式,在大气中传播时容易受到空气的吸收、散射、折射、尘埃和雨雾的影响而使光信号衰减或不稳定,但空间光通信设备简单,实现容易,不占用无线电频率资源,还可用于人造卫星或宇宙飞船之间信息传输;光纤通信是利用光在光纤中传播来传输信息的,通信容量大、损耗小、保密性好。

【实验目的】1.理解空间光通信和光纤通信的基本工作原理。

2.了解光通信中主要元器件的工作原理和特性。

3.研究光通信中信号的传输质量与器件工作性质和状态的规律。

4.了解液晶显示器基本结构原理。

【实验原理】1.光通信基本原理光通信是用光作为载波来传输信息,就像无线电通信是用无线电波作为载波来传输信息。

要传递信息,首先要把光进行调制,即把要传递的信息加在光上。

光调制有光强度调制、频率调制等。

光直接强度调制是指把要传递的交流电信号与直流电源电压同时加在发射光源上,使发射光源光的强弱变化与信号强弱变化规律一致,特点是结构简单;频率调制则是用要传输的频率相对较低的信号去调制一个高频载波信号的频率,在接收端再通过解调器(鉴频器)把要传输的信号解调还原出来。

在模拟传输光通信模式中,频率调制的传输失真度最小。

光通信示意图如图1所示。

现在针对图1,用一个最简单的直接强度调制光通信模式加以说明:“光发射机”就是一个发光二极管(LED)或其他电致发光器件,用“静态偏置电源”给它提供直流工作电流几十毫安,再把经过放大的要传输的音频信号也叠加在发光二极管上,这样发光二极管的发光强度就随着要传输的音频信号的变化规律而变化,这个携带着音频信号变化规律的变化的光信号,通过“光纤或空间”传输到“光接收机”。

“光接收机”可以是一个最简单的光电二极管,光电二极管把变化的光信号再转化成变化的电信号,该变化的电信号的变化规律与发送端的要传输的音频信号的变化规律相同或相似。

光通信技术实验讲义2018

光通信技术实验讲义2018

《光通信技术》实验讲义光电信息专业教研室2018年4月OCS光通信实验系统简介Optical Communication System目的:OCS光通信实验系统主要围绕光纤光学、光纤通信原理及光通信器件与系统的相关课程而进行,是学生学习光(纤)通信的基本原理和相关技术的基础实验设备,是学生将基本理论和实践相结合的重要环节。

可用于通信专业、光电子专业、光学专业、电子专业、物理专业以及其它相关专业等的实验教学,以使学生了解光(纤)通信这个古老而又前沿的学科,并为学生今后从事光通信的研究和开发奠定实物概念和建立应用技术基础。

特点:❖ 光纤通信基本原理和技术的示范性实验教学平台,是理论和实践性教学的有机结合。

❖ 一个平台,多种实验内容,可按具体功能选择配套模块和测试仪器。

❖ 概括光纤通信基本原理、基本技术以及器件和系统特性测试。

❖ 体现当前光纤通信发展趋势,如,光网络性能安全、三网合一。

❖ 开放式的实验教学系统,实验者为主体的设计理念。

❖ 高的性价比。

系统结构:OCS光通信实验系统是一个开放式的平台,提供了标准的教学模块,同时提供现时各种常用的一些接口:如2M外信号输入接口、电话接口、视频接口、计算机接口和光发送接收模块输入输出接口,体现了语音、数据、图像通过光纤传输的电信网、计算机网和广播电视网三网合一的思想。

通过本实验系统,学生可轻松掌握光纤通信的基本原理和技术,了解通信的发展趋势。

主要功能模块组成:1 电源单元此单元产生系统各模块所需的电源电压:±12V、±5V。

2 信号源单元时钟源提供系统所需要的时钟信号:如8k、64k、2M等。

模拟信号单元产生模拟通信实验所需的信号:方波、正弦波、三角波和锯齿波。

数字信号单元由CPLD电路产生CMI码、PCM、2M伪随机序列等。

3 光发送接收单元光发送端机由数字和模拟两部分驱动电路组成,通过选择开关进行数字和模拟信号的切换。

光接收端机由光接收组件、带自动增益控制的主放大器和数据重建电路组成,完成光发送机传送过来的信号的恢复和再生。

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讲义空间光调制器参数测量与创新应用实验实验讲义大恒新纪元科技股份有限公司版权所有不得翻印讲义前言空间光调制器是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,以便有效的利用光的固有速度、并行性和互连能力的器件。

这类器件可在随时间变化的电驱动信号或其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长,或者把非相干光转化成相干光。

由于它的这种性质,可作为实时光学信息处理、光计算等系统中构造单元或关键的器件。

空间光调制器是实时光学信息处理,自适应光学和光计算等现代光学领域的关键器件,很大程度上,空间光调制器的性能决定了这些领域的实用价值和发展前景。

空间光调制器一般按照读出光的读出方式不同,可以分为反射式和透射式;而按照输入控制信号的方式不同又可分为光寻址(OA-SLM)和电寻址(EA-SLM) 。

最常见的空间光调制器是液晶空间光调制器,应用光-光直接转换,效率高、能耗低、速度快、质量好。

可广泛应用到光计算、模式识别、信息处理、显示等领域,具有广阔的应用前景。

本实验是传统光信息处理实验与计算机等先进技术手段相结合的现代光学实验,旨在让学生了解空间光调制器的广泛应用和科研价值。

本实验注重学生对光信息处理中关键器件的理解,同时利用SLM解决实际科研与产业应用问题的能力,实验直观且有很强的指导性,可作为相关专业学生的研究型实验。

讲义实验一SLM 液晶取向测量实验一、 实验目的1. 了解空间光调制器的基础知识。

2. 理解空间光调制器的透光原理。

3. 测量空间光调制器的前后表面液晶分子取向,计算液晶扭曲角。

二、 实验原理根据液晶分子的空间排列不同,可将液晶分为向列型、近晶型、胆甾型3类。

其中扭曲向列液晶 (Twisted Nematic Liquld Crystal ,TNLC)是液晶屏的主要材料之一,它是一种各向异性的媒质,可以看作是同轴晶体,它的光轴与液晶分子的长轴平行。

TNLC 分子自然状态下扭曲排列,在电场作用下会沿电场方向倾斜,过程中对空间光的强度和相位都会产生调制。

想定量分析液晶屏对光的调制特性,需要将调制过程用数学方法来模拟,液晶盒里的扭曲向列液晶可沿光的透过方向分层,每一层可看作是单轴晶体,它的光学轴与液晶分子的取向平行。

由于分子的扭曲结构,分子在各层间按螺旋方式逐渐旋转,各层单轴晶体的光学轴沿光的传输方向也螺旋式旋转。

如图1.1所示。

图1.1 TNLC 分层模型在空间光调制器液晶屏的使用中,光线依次通过起偏器P 1、液晶分子、检偏器P 2,如图1.2所示。

光路中要求偏振片和液晶屏表面都在x-y 平面上,图中已经分别标出了液晶屏前后表面分子的取向,两者相差90°。

偏振片角度的定义是,逆着光的方向看,1φ为液晶屏前表面分子的方向顺时针到P l 偏振方向的角度,2φ为液晶屏后表面分子的方向逆时针到P 2偏振方向的角度。

偏振光沿z 轴传输,各层分子可以看作具有相同性质的单轴晶体,它的Jones 矩阵表达式与液晶分子的寻常折射率n o 和非常折射率n e ,以及液晶盒的厚度d 和扭曲角α有关。

除此之外,Jones 矩阵还与两个偏振片的转角1φ,2φ有关。

因此光波强度和相位的信息可简单表示为()12,,T T βφφ=;()12,,δδβφφ=,其中()e o d n n βπθ=-⎡⎤⎣⎦又称为双折射,它其实为隐含电场的量,因为β为非常折射率e n 的函数,非常折射率e n 随液晶分子的倾角θ改变,θ又随外加电压而变化。

讲义图1.2 SLM光路示意图目前主流的液晶显示器组成比较复杂,它主要是由荧光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄膜式晶体管等构成。

作为空间光调制器来使用时,通常只保留液晶材料和偏振片。

液晶被夹在两个偏振片之间,就能实现显示功能,光线入射面的称为起偏器,出射面的称为检偏器。

实验时通常将这两个偏振片从液晶屏中分离出来,取而代之的是可旋转的偏振片,这样方便调节角度。

在不加电压和加电压的情况下液晶屏的透光原理如图1.3所示。

图1.3 液晶屏的透光原理图中液晶屏两侧的起偏器和检偏器相互平行,自然光透过起偏器后变为线偏振光偏振方向为水平。

右侧V=O,不加电压,液晶分子自然扭曲90°,透过光的偏振方向也旋转90°,与检偏器方向垂直,无光线射出,即为关态。

然而在左侧V≠0,分子沿电场方向排列,对光的偏振方向没有影响,光线经检偏器射出,即为开态。

这样即实现了通过电压控制光线通过的功能。

三、实验仪器用具线偏振氦氖激光器、半波片、空间光调制器,偏振片,功率计等四、实验内容要测量空间光调制器的调制特性,首先需要确定一些必要的参数。

若通过改变光学系讲义统来实现纯相位调制,需要的参数很多,包括液晶的厚度,液晶的双折射随电压的变化情况等。

本实验中,我们测量的是液晶屏的分子扭曲角和两个表面的分子取向。

1. 调整激光器的偏振方向为竖直方向,调整波片和偏振片使光轴与竖直方向,并读数。

确定波片的光轴方向2φ和偏振片1φ的偏振方向。

参照图1.4,沿导轨安装激光器、检偏器、空间光调制器和功率计。

2. 在空间光调制器调试到断电状态,顺时针调试偏振片到光强最大位置记为角度为3φ。

3. 安装半波片,逆时针旋转半波片直到光强最大记波片为4φ。

图1.4 实验系统示意图1. 线偏振氦氖激光器 6.偏振片2. 激光夹持器 7. 偏振片架3. λ/2波片 8. 功率计4. 波片架5. 空间光调制器五、 实验数据处理1、空间光调制器液晶后表面液晶分子取向与竖直方向夹角为(13φφ-)2、空间光调制器液晶前表面液晶分子取向与竖直方向夹角为2(24φφ-)3、液晶自然扭曲角为:(13φφ-)+2(24φφ-)+m π选做:1. 测量激光器的输出功率,激光通过半波片后的光功率,激光通过空间光调制器后的光功率,激光通过偏振片后的最大光功率。

计算半波片,空间光调制器,偏振片的透射率。

2. 思考能否用普通激光器和偏振片代替线偏激光器和半波片?为什么?3. 思考能否用线偏激光器、1/4波片,偏振片来产生各方向的偏振光,有何利弊?讲义实验二 空间光调制器振幅调制实验一、 实验目的1. 了解振幅型空间光调制器的工作原理。

2. 测量SLM 振幅调制模式时的偏振光角度。

3. 观察SLM 振幅调制模式下的成像图案。

二、 实验原理振幅空间光调制器是通过对入射线偏振光进行调制后改变其偏振态,利用入射和出射偏振片的不同获得不同强度的出射偏振光,对光强的调制在光开关,光学信号识别,光学全息中有广泛应用。

在空间光调制器液晶屏的使用中,光线依次通过起偏器P 1、液晶分子、检偏器P 2。

如果偏振器件的透光方向与x 轴夹角为θ,那么在直角坐标系中该偏振器件的Jones 矩阵是:()()()22cos sin 10cos sin sin cos 00sin cos cos sin cos sin cos sin p J R JR θθθθθθθθθθθθθθθθθ-⎡⎤⎡⎤⎡⎤=-=⎢⎥⎢⎥⎢⎥-⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎡⎤=⎢⎥⎣⎦(2.1)其中()cos sin sin cos R θθθθθ⎡⎤=⎢⎥-⎣⎦为旋转矩阵。

对于旋光物质,当旋转角度为α时,对应的Jones 矩阵为()()cos sin exp 2sin cos t J j nd ααθπλαα-⎡⎤=-⎢⎥⎣⎦(2.2)其中,n 是介质的折射率,d 是介质厚度,λ为光的波长。

对于液晶这种复杂的双折射旋光介质,其Jones 矩阵的计算比较复杂,根据不同的模型会有不同的表达式,在Kanghua Lu 最早提出的简单模型中,认为液晶分子扭曲90°是均匀变化,在某一固定电场下,分子的倾斜角0不因z 而变化,即不考虑边缘效应。

他给出了液晶层自然状态下的JoneS 矩阵:()sin cos sin 2exp cos sin sin 2j J j j πβγγγγγψβπγγγγγ⎡⎤⎛⎫⎛⎫+⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥=-⎢⎥⎛⎫⎛⎫⎢⎥-+ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦(2.3) 其中()()1222,,2e o e o d d n n n n πππβψγβλλ⎡⎤⎛⎫=-=-=+⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦。

当液晶屏加有电场时,液晶分子向电场方向倾斜,它完全是电压r V 的函数。

液晶分子存在一个倾斜的闭值电压c V ,当r V 小于c V 时,θ为O 。

当r V 大于c V 时,θ是r V 的函数。

另定义o V 是θ等于49.6°时的电压,则θ可如下定义讲义10,2tan exp ,2r c r cr c o V V V V V V Vθπ-<⎧⎪⎧⎫⎡-⎤=⎛⎫⎨⎪⎪-->⎢⎥⎨⎬ ⎪⎪⎢⎥⎝⎭⎪⎪⎣⎦⎩⎭⎩(2.4)由于分子的倾斜,改变了液晶的双折射,e n 是θ的函数。

()()()22222cos sin 1e e on n n θθθ=+ (2.5) 所以当有电场存在时,液晶层的Jones 矩阵就是将式(2.3)中e n 用()e n θ来代替。

计算出的偏振片和液晶组成的系统的Jones 矩阵,进一步由复振幅可分别得到系统的强度变化和相位变化。

()()21212sin cos cos sin 2T πγφφγφφγ⎡⎤=-+-⎢⎥⎣⎦(2.6)()()()()()1211212sin sin tan2sin cos cos sin βγφφδβπγγφφγφφ-+=--+- (2.7)由上式可知,当空间光调制器其他参数保持不变,通过改变1φ和2φ,使相位δ基本保持不变,而强度T 随着液晶屏所加电压的变化而变化,此时空间光调制器为强度调制模式。

三、 实验仪器线偏振氦氖激光器、半波片、空间光调制器,偏振片,功率计等。

图2.1 实验系统示意图1. 线偏振氦氖激光器 6.偏振片2. 激光夹持器 7. 偏振片架3. λ/2波片 8. 功率计4. 波片架5. 空间光调制器四、 实验内容讲义1.参照图2.1,沿导轨安装实验系统中各个器件,保证各光学器件同轴等高,激光的偏振方向竖直向下。

2.将半波片的角度为3φ度,此时入射激光的偏振方向与液晶前表面液晶分子平行。

旋转偏振片P2使2φ从0°到180°变化,每次间隔10°,每转动一次偏振片,改变空间光调制器输入图像的灰度值,每改变25灰度记录一次功率计读数,填入表2.1。

3.根据以上表格找出光功率随灰度变化改变最大值。

则此时半波片与偏振片的夹角为空间光调制器为强度调制模式。

4.将给定的灰度图案写入空间光调制器,按照图观测激光通过空间光调制器后调制产生的图案。

观测单缝衍射图案,双缝干涉图案,矩孔衍射图案。

讲义1. 线偏振氦氖激光器9.波片架2. 激光夹持器10.空间光调制器3.可调衰减片11.偏振片4.空间滤波器12.偏振片架5.f=100mm 平凸透镜13. f=200mm 平凸透镜6.透镜支架14.透镜支架7.可变光阑8.半波片讲义实验三空间光调制器相位调制模式的参数测量及标定实验一、实验目的1.了解相位型空间光调制器的工作原理。

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