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高压放大器根据纳米光纤的光学谐振腔研讨中的使用

  图1:(a)光纤环形谐振腔的试验设备图。(b)光纤拉伸支架:PZT:压电陶瓷。压电陶瓷置于狭缝中点,使用紫外胶将光纤固定在U型支架两臂结尾

  根据以上安稳的光纤环形谐振腔,咱们结合PDH反应确定技能对其谐振频率完成了确定。光纤环形谐振腔的共振频率经过操控光纤长度来操控。腔长操控设备已在图1(b)中介绍。光纤环形谐振腔确定设备的示意图如图2所示。电光调制器在自由空间对激光进行相位调制后耦合进入光纤环形谐振腔。光纤环形谐振腔输出激光由光纤分束器分束后别离输出至沟通探测器1和直流探测器2用于发生PDH稳频体系所需的差错信号和监测其反射谱。信号发生器发生EOM调制信号,使刻苦分器将其分为两路别离输入至EOM和相位推迟器对激光进行相位调制和推迟解调信号所需的相位。经推迟相位后的信号与沟通探测器1测到的腔反射信号接入混频器进行混频以及先后经过低通滤波、PID操控器和高压放大器后反应到如图1(b)所示的用于腔长操控的压电陶瓷上,对光纤环形谐振腔腔长进行实时调理和操控,以此来完成对FRR共振频率的确定。咱们使用示波器一起监测PZT的驱动电压、差错信号及FRR的反射谱。

  图2:PDH确定试验设备示意图。EOM:电光相位调制器,HVAmplifiers:高压放大器,PZT:压电陶瓷,PID:模仿PID操控器。图中实线为光路,虚线为电路。

  图3:(a)相位调制功率为12dBm的确定成果:青色实线为光纤环形谐振腔的反射信号直接输出反射谱,黑色曲线为经过低通滤波器滤波后的反射谱,赤色曲线为鉴频曲线,蓝色曲线为进行确定后的反射信号;(b)相位调制功率为-9dBm的确定成果:黑色曲线为光纤环形谐振腔的反射信号直接输出反射谱,赤色曲线为鉴频曲线,蓝色曲线为进行确定后的反射信号。

  光纤环形谐振腔反射光谱经扫描压电陶瓷长度取得。图3(a)、(b)所示别离为EOM调制信号功率为12dBm和-9dBm时的反射谱。图3(a)中,青色曲线和黑色曲线别离是光纤环形谐振腔的反射信号直接输出和经过滤波器后的反射谱。电光调制器在光路中对激光光束进行了相位调制发生了两个边带,因为光纤谐振腔对相位的敏感性,使得谐振腔共振的主频和边带之间的干与并引起其反射信号的强度调制。赤色曲线为确定体系的鉴频信号,蓝色曲线为光纤环形谐振腔确定后的反射信号。图3(b)中,黑色曲线为光纤环形谐振腔输出信号经过低通滤波器后的反射谱,赤色曲线为确定体系的鉴频信号,蓝色曲线为光纤环形谐振腔确定后的反射信号。

  由图3(a)咱们咱们能够看出,光纤环形谐振腔直接输出的反射信号携带了与电光调制器调制信号相同频率的调制,这对其后续的使用是极为晦气的。因而咱们对光纤环形谐振腔确定后的反射信号进行了频率剖析,其丈量成果如图3(a)所示。在腔反射信号与相位调制信号频率持平频率处存在一个强度调制信号。试验中应下降相位调制信号的功率以减小此调制信号对腔反射信号强度调制的影响。图3(a)中赤色、蓝色、黑色和紫色曲线别离为相位调制信号功率为-9dBm、24dBm时腔反射信号的频谱、频谱剖析仪本底噪声和探测器的电子学噪声。

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