调制偏振光相位延迟精确测量.docx

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1、中国石油大学物理创新训练1实验报告成绩:班级:应用物理学1302班姓名:尹昊同组者:张栋、姜顺教师:亓鹏调制偏振光相位延迟精密测量实验调制偏振光在光学精密测量和光学传递中有重要的应用价值,光学相位延迟系统的研究,可以测量任意光学相位延迟量。本实验内容涉及调制偏振光、相位延迟精密测量、偏振光光电检测、电光调制、光点接收等多方面知识。【实验目的】1.理解电光调制原理;2.观察晶体的会聚偏振光干涉图样;3.使用不同方法测定铌酸锂晶体的透过率曲线(即T~U曲线),求出半波电压Uπ,再算出电光系数γ22;4.学会使用相位补偿器;5

2、.掌握调制补偿的组合使用【实验原理】1.偏振光的产生和检验光是电磁波,可用两个相互垂直的振动矢量——电矢量E和磁矢量H表征。因物质与电矢量的作用大于对磁矢量的作用,习惯上称E矢量为光矢量,代表光振动。光在传播过程中遇到介质发生反射、折射、双折射或通过二向色性物质时,本来具有随机性的光振动状态就会起变化,发生各种偏振现象。若光振动局限在垂直于传播方向的平面内,就形成平面偏振光,因其电矢量末端的轨迹成一直线,通称线偏振光;若只是有较多的电矢量取向于某固定方向,称作部分偏振光。再者,如果一种偏振光的电矢量随时间作有规律的变动,

3、它的末端在垂直于传播方向的平面上的轨迹呈椭圆或圆形,这种偏振光就是椭圆偏振光或圆偏振光。人的眼睛不能直接检查偏振光,但可用一个偏振器面对偏振光进行检视,这个偏振器就成为检偏器。2.马吕斯定律如果光源中的任一波列(用振动平面E表示)投射在起偏器P上(图1),只有相当于它的成份之一的Ey(平行于光轴方向的矢量)能够通过,另一成份(Ex=Ecosθ)则被吸收。图1若投射在检偏器A上的线偏振光的振幅为E0,则透过A的振幅为E0cosθ(这里θ是P与A偏振方向之间的夹角)。由于光强与振幅的平方成正比,可知透射光强I随θ而变化的关系

4、为这就是马吕斯定律。3.波片若使线偏振光垂直入射一透光面平行于光轴,厚度为d的晶片(图2),此光因晶片的各向异性而分裂成遵从折射定律的寻常光(o光)和不遵从折射定律的非常光(e光)。图2图(2)线偏振光有一定相位差的o光和e光,在晶体中这两个相互垂直的振动方向有不同的光速,分别称做快轴和慢轴。设入射光振幅为A,振动方向与光轴夹角为θ,入射晶面后o光和e光振幅分别为Asinθ和Acosθ,出射后相位差式中λ是光在真空中的波长,no和ne分别是o光和e光的折射率。这种能使相互垂直振动的平面偏振光产生一定相位差的晶片就叫做波片

5、4.一次电光效应和晶体的折射率椭球由电场所引起的晶体折射率的变化,称为电光效应。通常可将电场引起的折射率的变化用下式表示:n=n0+aE0+bE02+……(1)式中a和b为常数,n0为不加电场时晶体的折射率。由一次项aE0引起折射率变化的效应,称为一次电光效应,也称线性电光效应或普克尔(Pokells)效应;由二次项bE02引起折射率变化的效应,称为二次电光效应,也称平方电光效应或克尔(Kerr)效应。一次电光效应只存在于不具有对称中心的晶体中,二次电光效应则可能存在于任何物质中。光在各向异性晶体中传播时,因光的传播方向

6、不同或者是电矢量的振动方向不同,光的折射率也不同。如图3,通常用折射率球来描述折射率与光的传播方向、振动方向的关系。在主轴坐标中,折射率椭球及其方程为:图3(2)式中n1、n2、n3为椭球三个主轴方向上的折射率,称为主折射率。当晶体加上电场后,折射率椭球的形状、大小、方位都发生变化,椭球方程变成(3)晶体的一次电光效应分为纵向电光效应和横向电光效应两种。纵向电光效应是加在晶体上的电场方向与光在晶体里传播的方向平行时产生的电光效应;横向电光效应是加在晶体上的电场方向与光在晶体里传播方向垂直时产生的电光效应。通常KD*P(磷

7、酸二氘钾)类型的晶体用它的纵向电光效应,LiNbO3(铌酸锂)类型的晶体用它的横向电光效应。本实验研究铌酸锂晶体的一次电光效应,用铌酸锂晶体的横向调制装置测量铌酸锂晶体的半波电压及电光系数,并用两种方法改变调制器的工作点,观察相应的输出特性的变化。铌酸锂晶体属于三角晶系,3m晶类,主轴z方向有一个三次旋转轴,光轴与z轴重合,是单轴晶体,折射率椭球是旋转椭球,其表达式为(4)式中no和ne分别为晶体的寻常光和非常光的折射率。加上电场后折射率椭球发生畸变,当x轴方向加电场,光沿z轴方向传播时,晶体由单轴晶变为双轴晶,垂直于光

8、轴z轴方向的折射率椭球截面由圆变为椭圆,此椭圆方程为(5)其中的称为电光系数。上式进行主轴变换后可得到(6)考虑到<<1,经简化得到(7)折射率椭球截面的椭圆方程化为(8)5.电光调制原理要用激光作为传递信息的工具,首先要解决如何将传输信号加到激光辐射上去的问题,我们把信息加载于激光辐射的过程称为激光调制,把完成这一

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