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光外差原理光外差探测是一种对光波振幅、频率和相位调制信号的检波方法、对于光强度调制信号。只要选择光电探测器适当,都能无失真地转换为电信号,最后由电路完成检波任务,检出所需信息。而光波振幅、频率和相位的调制信号因光频太高,不能直接被光电探测器所响应。采用光外差法,光电探测器可以以输出电信号的形式检出所需信息。光外差探测法在光通信中是很有发展前途的,目前在实时精密测量方面的应用已有显著成就。一、实验目的(1)验证和掌握光外差探测原理;(2)训练相干探测的实验能力。二、实验内容(1)在信息仪平台上调整光路,了解外插法所必须的空间配准条件,也就是参考光束和物光束空间配准与接收口径之间的关系;(2)用外插法所得到的信号可表示插入透明物体的透过光波的复振幅,也就是振幅与相位的变化。三、基本原理光外差探测的基本原理是基于两束光的相干。必须采用相干性好的激光器作光源,在接收信号光时同时加入参考光(本地振荡光)。参考光的频率与信号光频率极为接近,使参考光和信号光在光电探测器的光敏面上形成拍频信号。只要光电探测器对拍频信号的响应速度足够高,就能输出电信号检出信号光中的调制信号来,如图1所示即为一例。激光器光电探测器声光调制器MM3M2M0M1声频信号源图1光外差原理图图中用一个激光器射出激光,经半透、半反平面镜M后分成两路。一路透射光再经半透、半反平面镜M3后直接投向光电探测器作为参考光;另一路反射光经反射镜M1偏转90o方向后投向声光调制器。声光调制器出射光束,由光阑M0选出其一级衍射光,它经反射镜M2偏转后投向半透、半反平面镜M3成为信号光。微调M3使信号光和参考光以几乎重合、平行地投向光电探测器,两束光在光敏面上相干。如果这两束光偏振方向一致(或偏振方向一致的分量),它们就能形成差频信号。声光调制器由声频信号提供声频ω1的信号加到声光调制器上。若调制器是布拉格衍射,则出射的一级衍射光就是声频信号的调制光,其光频率为ω0+ω1或ω0-ω1(视入射方向而定)。ω0为入射光频率;ω1可以是单一频率也可以是小范围变化的频率ω1(t)。若参考光是平面光波,可用复数表示为AL=kexp[i(ω0+φ0)](1)式中k为常数;φ0是初始相位。若调制器输出的调制光波为平面光波,可用复数表示为As=asexp{i[(ω0+φ0)t+φs]}(2)式中as为信号光振幅;φs为初始相位。则在光电探测器光敏面上的混合光场可表示为A=AL+As在光敏面上的光强度可表示为(3)AL*和As*分别是AL和As的共轭复数;表示比例关系。把式(1)和(2)代入(3)得(4)式中第三项就是光电探测器能检出的调制信号,也就是送入调制器中调制入射光波的声频信号。如果两束光是同样光频率,那末式(4)中第三项就没有频率项,这是光外差的特例,称为零差法。零差法可以检出调制信号的复振幅,即振幅和相位。要获得光外差信号,两束光空间配准条件是很严格的,而声光调制器出射的衍射光之间的夹角是很小的,所以,图1所示实验调试较烦,我们只作演示。本实验主要做零差实验,它是目前实时干涉仪的一种原理。下面简述其实验原理。本实验采用如图2所示的泰曼干涉仪作为光源。它的输出是632.8nm波长的线偏振光。经过扩束镜L1和L2把光束扩展到口径为4cm的近似平面光波,被扩束后的光束投射到半反镜M上,把光束分为两路。一路经反射镜M1反射且透过透明物体后代表物光束。它携带了物体性能的信息;另一路经反射镜M2反射回来后作为参考光束。M2反射镜后面装有压电陶瓷。利用压电陶瓷的压电效应,对光进行调制。当压电陶瓷上加有正负直流电压时,陶瓷就会伸长或缩短。在这里我们加上锯齿波电压,使陶瓷交替伸长和缩短,致使反射镜M2沿着法向作位移。其位移的大小与外加电压的振幅成正比,其方向与外加电压的符号相对应。物光与参考光再次经过半反镜M以后,在探测器接收表面形成相干场。在接收面上用AL表示参考光束的复振幅;As(x,y)表示物平面内某一点(坐标为(x,y))的物光束的复振幅(因为两束光的频率认为是一致的,这里就不写频率项了)。则参考光束的复振幅为(5)式中K为比例系数;φ0为初始相位;T为M2位移一个光波长距离所经过的时间。物光束的复振幅如下式所示(6)探测器表面上合成光场的复振幅A(x,y)为A(x,y)=AL-As(x,y)(7)合成光场的光强度为(8)在探测器位置上如果放一光电探测器列阵,每个探测器输出为余弦波电信号,即公式(8)中的第三项。它的电信号振幅与物在此点上透过光波的振幅成正比,而此电信号的初始相位φs-φ0就是该点两束光波的相位差。因为φ0是常数,于是各探测器输出电信号初相位的差异就放映了物体各点透过光波的相位变动。物体各点的均匀性或者复振幅透过率的分布可由外差信号来表示。信号波形举例见图3。如果用单个探测器扫过观察面,或探测器不动,把物体垂直于光路方向移动,也可得到多个点的测量结果(说明一点,这里物光束光路中,光两次通过物体,所得相位差都有2倍关系)
本文标题:光外差原理
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