實驗名稱:PMN-PT透明陶瓷在電光調(diào)制領(lǐng)域的應(yīng)用探索
測試目的:
PMN-PT透明陶瓷具有優(yōu)良的電光性能,但由于制備高透明陶瓷的難度,其在光通信領(lǐng)域的應(yīng)用研究很少。為了探索其在光通信中的應(yīng)用,我們基于Sm摻雜含量0.5%mol的PMN-PT透明電光陶瓷設(shè)計了一款電光調(diào)制系統(tǒng)。圖1(a)是該信號傳輸裝置的示意圖。從左到右依次是632nm的He-Ne激光器,起偏器,透明電光陶瓷,檢偏器,硅光電池及后續(xù)二級放大電路。信號發(fā)生器用來產(chǎn)生初始信號,示波器可以直觀觀察到發(fā)送和接收到的信號,電腦端使用了自己編的LabVIEW程序可以將信號顯示到屏幕上。
測試設(shè)備:高壓放大器、信號發(fā)生器、示波器、He-Ne激光器、起偏器、電光陶瓷、電腦等。
實驗過程:

圖1:(a)電光開關(guān)的原理示意圖(b)光強隨電場的變化
圖1(a)是電光開關(guān)的原理示意圖。如圖所示,將電光材料放置于兩相互垂直的偏振片之間時,在未加電場時,由于起偏器檢偏器相互垂直,理論上激光不能透過檢偏器,但是當(dāng)在電光材料上施加一電場時,由于電光效應(yīng)使得通過電光材料的偏振光的偏振態(tài)發(fā)生偏轉(zhuǎn),從而可以有一部分光透過檢偏器,透過光的強弱可以通過施加的電場大小來調(diào)控。當(dāng)施加的電壓為半波電壓時,o光和e光相位差達(dá)到180度,光的偏振態(tài)旋轉(zhuǎn)90度,此時透射出透明陶瓷的光的偏振方向與檢偏器平行,光強達(dá)到峰值,如圖1(b)所示。
如圖2所示,我們可以通過高壓放大器將信號電壓施加到材料的兩端,利用材料本身的電光效應(yīng),實現(xiàn)電信號到光信號的調(diào)制,解調(diào)端利用光電轉(zhuǎn)換模塊將光信號解調(diào)為電信號,通過串口將信號發(fā)送到電腦復(fù)原并顯示出來,目前已經(jīng)實現(xiàn)數(shù)字信號和模擬信號的傳輸。

圖2:電光調(diào)制系統(tǒng)原理示意圖
在試驗過程中的信號解調(diào)部分,為降低調(diào)制電壓,提高接收端的靈敏度,我們使用了一個二級放大電路,如圖3所示,使用了一個T型網(wǎng)絡(luò)比例運算放大電路和一個同相比例放大電路相結(jié)合的二級放大電路,可以實現(xiàn)小信號下實現(xiàn)100倍的增益,同時在后端加入一加減運算電路,可以實現(xiàn)信號的偏置調(diào)節(jié),這樣就可以任意調(diào)整閾值,可以最大程度的減小環(huán)境光強對其的影響。通過此放大電路,我們實現(xiàn)了低電壓條件下電光信息調(diào)制,我們將調(diào)制電壓控制在0.5kV/cm以內(nèi),后續(xù)可以進(jìn)一步提高靈敏度,控制環(huán)境光強,電場還可以更低,在本文中,因?qū)嶒灜h(huán)境等原因,僅使用0.5kV/cm電場對音頻信號進(jìn)行調(diào)制。

圖3:信號接收端放大電路電路圖
實驗結(jié)果:
模擬信號傳輸?shù)膶嶋H光路圖和信號對比圖,我們使用手機藍(lán)牙作為信號的輸入端,將模擬信號加載到陶瓷片兩端,通過電光效應(yīng)實現(xiàn)電信號到光信號的調(diào)制后,采集原始信號和光強信號,如圖4(b)所示,可以看出,原始音頻信號和經(jīng)調(diào)制后的激光信號的波形基本保持一致,說明經(jīng)本PMN-PT透明電光陶瓷調(diào)制后的音頻信息具有很好的保真度。

圖4:(a)電光調(diào)制音頻信息傳輸實際光路和電路示意圖(b)音頻信號原始數(shù)據(jù)與接收數(shù)據(jù)對比
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