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光外差探测系统演示幻灯片.ppt

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,*,第六章 光外差探测系统,光外差检测原理,光外差检测特性,影响光外差检测灵敏度的因素,光外差检测系统举例,1,6.1,光外差探测原理,光波,f,(,t,)写成,:,平均光功率,P,cp,为,:,2,外差探测原理,f,S,为信号光波,,f,L,为本机振荡(本振)光波,3,外差探测的实验装置,4,信号光场为,:,本机振荡光场为,:,干涉光场为:,5,光探测器的光电流为:,:光电变换比例常数;,:量子效率;,:光子能量;,称为差频,6,当差频低于光探测器的截止频率时,光探测器就有频率为,c,

2、/,2,的光电流输出。,带通滤波器的瞬时中频电流为:,瞬时中频信号电压为:,中频输出有效信号功率:,其中,7,当,1,=,2,时,称为零差探测。,检测时,检测的是差频信号,它包含了信号的振幅和相位。当使用具有稳定频率和相位差的光源(相干光源)时,即可得到稳定的差频输出。,8,光外差检测原理,光外差检测特性,影响光外差检测灵敏度的因素,光外差检测系统举例,9,1,、转换增益,转换增益定义为:,6.2,光外差探测特性,光外差检测中频输出有效信号功率为,直接检测探测器输出的电功率为,所以有:,10,2,、光谱滤波性能,取差频信号宽度为信息处理器的通频带,外差检测系统相当于一个低通滤波器,可以有效的抑

3、制噪声。,例如,目标沿光束方向的运动速度,v,0,15m,s,,对于,10.6m,的,CO,2,激光,经目标反射后回波的多卜勒频率,f,S,为,11,频差为:,若直接探测加光谱滤光片,滤光片带宽若为,10,,所对应的带宽,f,2,为,12,带宽之比为:,3,、外差检测信噪比,设存在背景光波,f,B,(t),,其功率为,P,B,。则,探测器的输出电流为:,输出信噪比为,13,4,、最小可探测功率,内部增益为,G,的光外差探测器的输出有效信号功率为,:,光导探测器,G,0,1000,;对于光伏探测器,G,1,;对于光电倍增管,G,在,10,6,以上。,噪声,:,14,功率信噪比为,:,当本征功率,

4、P,L,足够大时,光外差探测的量子探测极限或量子噪声限。,15,当热噪声是主要噪声源时,量子噪声限探测的条件为:,即,最小可探测功率,当,=1,,,f=1,时,单光子计数,16,5,、光外差探测系统对探测器性能的要求,系统性能主要取决于探测器的性能。,1,响应频带宽,被测两动态范围宽,使得要求探测器的响应范围也相当宽。,2,均匀性好,探测器的光电性能在整个光敏面上都能保持一致。,3,工作温度高,实用性考虑。,17,光外差检测原理,光外差检测特性,影响光外差检测灵敏度的因素,光外差检测系统举例,18,1,、空间相位条件(空间调准),由于信号光束与本振光束方向不严格一致导致。,6.3,影响光外差检

5、测灵敏度的因素,19,信号光束:,本振光束:,本振光束随,x,分布的相位差:,其中,且射率,n=1,20,本振光波:,x,点的响应电流为:,光敏面总响应电流为:,A,d,为探测器的面积,,l,为,x,方向的长度。,21,当,时,中频电流,i,最大,即,外差探测的空间相位条件:,或,又,或,有:,22,要形成强的差频信号,对信号光束和本振光束的空间准直要求很严格。如此以来,使得背景光噪声被滤掉。,外差探测在具有很好的空间滤波性能,。同时,也增加了系统测量的难度。,解决办法:采用聚焦透镜降低空间准直要求。,23,本质上相当于把不同传播方向的信号光束集中在一起。失配角可由系统的视场角来决定。,f,是

6、透镜的焦距,,D,p,是探测器光敏面直径,有效孔径为,D,eff,为:,24,衍射线光斑直径,D,d,为,:,故,解得:,25,2,、多模外差接收,实际光源是多模激光,将使光外差探测的信噪比下降。,1,)只考虑本振光为多模,假设,信号光波为单模,其光波场函数为,f,s,(t)=A,s,cost,;,本振光波场为多模,设共有个,M,L,模,且各模的振幅相等为,A,L,能量(功率)均匀地分布在,M,L,个模内。,对信号场有贡献的只有第,j,个模,而所有模对噪声都有贡献,因此,信噪比,为单模外差信噪比的,1/M,L,倍。,26,2,)信号光和本振光通为多模,信号光有,M,S,个模;本振光有,M,L,

7、个模,且能量均分。,若,M,L,M,S,在,M,L,M,S,时,本振模带来的噪声大,信噪比下降。,27,当,M,L,=M,S,时,,SNR,p,最大,3,、大气湍流对外差探测的影响,大气湍流是一种随机现象,即反映在空间变量上,又反映在时间变量上。表现为空间各点的光波相位随机变化,因而使相干面积大大减小,破坏空间相位条件,使外差接收功率降低,信噪比下降。,28,4,、频率条件,频率条件主要表现为单色性。,光外差探测是两束光波迭加后产生干涉的结果。光的单色性就越好,干涉信号越强。,若信号光和本振光的频率相对漂移很大,两者频率之差就有可能大大超过中频滤波器带宽,则光混频器之后的前置放大和中频放大电路

8、对中频信号不能正常地加以放大。,需采用频措施。,F-P,腔稳频、锁模稳频、饱和吸收稳频等,29,1,、干涉测量技术,应用光的干涉效应进行测量的方法称为干涉测量技术。,干涉测量系统主要由光源、干涉系统、信号接收系统和信号处理系统组成。,优点:测量精度高(以波长为单位),6.4,光外差探测系统举例,30,干涉测量基本原理:改变干涉仪中传输光的光程而引起对光的相位调制,从而表现为光强的调制。测量干涉条纹的变化即可得到被测参量的信息。,干涉条纹是由于干涉场上光程差相同的场点的轨迹形成。,可进行长度、角度、平面度、折射率、气体或液体含量、光学元件面形、光学系统像差、光学材料内部缺陷等几何量和物理量的测量

9、31,1,)激光干涉测长的基本原理,系统组成:,(a),激光光源,(b),干涉系统,(c),光电显微镜,(d),干涉信号处理部分,位移,32,2,)激光干涉测长仪的光路设置,1.,激光器,2.,透镜,3.,小孔光阑,4.,透镜,5.,反射镜,6.,反射棱镜,7.,位相板,8.,角锥反射棱镜,9,分束镜,10.,角锥反射棱镜,11.,透镜,12.,光阑,13.,光电探测器,14.,透镜,15.,光阑,16.,光电探测器,33,干涉光路的设置,34,3,)干涉信号的方向判别与计数,误差原因:外界干扰因素的影响,使测量镜在正向移动过程中产生一些偶然的反向移动。单纯计数,测量结果是正反移动的总和。

10、解决方法:判别计数。当测量镜正向移动时所产生的脉冲为加脉冲;反之为减脉冲。,35,判向计数:,正向移动:,36,正向:,1,324,同理可得,反向:,1423,位移长度为:,37,2,、光外差通信,光外差通信基本上都是采用,CO,2,激光器做光源,光发射系统及接收系统两大部分组成。,发射系统:,38,稳频原理,:,发射波长增加,光通量亦增,输出电压增大,压电陶瓷使腔长缩短,发射频率提高,波长减短;反之,则波长加长,滤光片的滤光曲线,39,接收系统,:,40,3,、多卜勒测速,1,)多卜勒测速原理,He-Ne,激光器是经稳频后的单模激光,焦点处光强分布为高斯分布。,41,焦点处干涉场条纹分布:

11、干涉条纹间距为:,42,干涉条纹的空间频率为:,当散射粒子以速度,v,,与条纹垂线夹角为,方向通过时,则颗粒散射的光强频率为:,43,2,)输出波形分析,一个粒子流过,且粒子直径比干涉条纹宽度小很多时,若粒子直径比干涉条纹宽度大时,一个粒子的随机信号,10,个粒子的随机信号,44,3),速度信号的获取,两种测流速方法:一频谱分析法、频率跟踪法。,频谱分析法,45,光电倍增管输出信号经滤波后为:,本地振荡器产生的振荡信号为:,外差振荡信号:,差频信号分量为:,46,对,中频放大器,当差频信号的频率,f,L,-fs,等于,f,0,时,中频放大器有较大的差频信号输出。,改变,f,L,进行扫描,当扫描电压为适当频率时,使,f,L,-fs,f,0,,中频放大器输出一个较大的信号。从曲线中可得到使差频等于中频,f,。的,f,L,值,,f,L,和,f,0,都是已知,就可求出信号频率,f,S,。,频谱分析法只能测得流速的平均速度。,47,频率跟踪法:,混频器,差频,中频放大,鉴频器,误差电压,压控振荡器改变,f,L,48,

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