高壓放大器在光子晶體光纖耦合器件研究中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)名稱:液晶填充的光子晶體光纖耦合器件及傳感特性
研究方向:將一種向列型液晶填入到PCF最內(nèi)圈的一個(gè)空氣孔中制成一種PCF定向耦合結(jié)構(gòu),并且詳細(xì)研究了該結(jié)構(gòu)透射光譜對(duì)外部電場(chǎng)的響應(yīng)及其相應(yīng)的電光開(kāi)關(guān)和電光調(diào)制特性。
測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、可調(diào)諧激光器、光電探測(cè)器等。
實(shí)驗(yàn)過(guò)程:
圖1:(a)樣品透射光譜隨施加電壓增加的變化,(b)耦合峰波長(zhǎng)與施加電壓的關(guān)系
實(shí)驗(yàn)時(shí)首先在導(dǎo)電玻璃上施加一個(gè)頻率固定為1000Hz的正弦電壓,并將這個(gè)正弦電壓的有效值從0逐步增加到130Vrms,樣品透射譜隨施加電壓增加的變化情況如圖1(a)所示,這里選擇監(jiān)測(cè)1365nm處耦合峰的變化情況并將這個(gè)峰記為DipA,可以看到,在施加的電壓達(dá)到60Vrms之前,樣品的光譜基本不發(fā)生變化,當(dāng)電壓從60Vrms增加到80Vrms時(shí),這個(gè)耦合峰的波長(zhǎng)位置向長(zhǎng)波方向飄移到接近1400nm,并且在實(shí)驗(yàn)中觀察到這個(gè)過(guò)程為非線性的飄移,這歸因于液晶折射率發(fā)生了不規(guī)則的輕微變化。通常液晶分子具有一個(gè)閾值電壓用來(lái)克服表面錨定能和分子熱運(yùn)動(dòng)行為,在施加的電壓低于這個(gè)閾值電壓時(shí),PCF空氣孔中液晶分子的排列隨著施加電壓的增大不發(fā)生變化或者開(kāi)始產(chǎn)生輕微的不規(guī)則偏轉(zhuǎn),進(jìn)而導(dǎo)致液晶折射率發(fā)生輕微的變化,最終反映到器件的光譜從最開(kāi)始的沒(méi)有變化到發(fā)生輕微的非線性飄移。
從圖1(a)可以看到,通過(guò)施加不同有效值的正弦電壓,可以控制液體填充的PCF中某個(gè)特定波長(zhǎng)光的透過(guò)率,在施加合適的電壓值并且器件耦合峰的深度足夠時(shí),甚至可以實(shí)現(xiàn)光的開(kāi)啟與完全關(guān)斷,同時(shí)在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)當(dāng)電壓施加到器件上時(shí),樣品透射光譜的變化沒(méi)有明顯延時(shí),這使得本文所提出的器件可以用作一個(gè)全光纖的快速電光開(kāi)關(guān)。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:
下面對(duì)器件的電光開(kāi)關(guān)特性進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,實(shí)驗(yàn)中需要使用一臺(tái)可調(diào)諧激光器輸出單波長(zhǎng)激光,利用單模光纖將激光器輸出的光引入到液晶填充的PCF中,從PCF輸出的光通過(guò)另一段單模光纖輸入到一個(gè)光電探測(cè)器,光電探測(cè)器的輸出端連接到一個(gè)示波器上。光電探測(cè)器接收樣品輸出的光并將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)后在示波器上顯示,實(shí)驗(yàn)中通過(guò)監(jiān)測(cè)示波器中的波形研究器件的開(kāi)關(guān)響應(yīng)特性。仍舊使用上文中的信號(hào)發(fā)生器和高壓放大器將電信號(hào)施加到ITO玻璃上對(duì)PCF樣品進(jìn)行電調(diào)制。首先使用可調(diào)諧激光器輸出1550nm的單波長(zhǎng)光,并測(cè)試在該波長(zhǎng)光輸入情況下本器件實(shí)現(xiàn)全光纖電光開(kāi)關(guān)的最佳正弦電壓大小和頻率。接下來(lái)在信號(hào)發(fā)生器中使用頻率為1kHz的不同電壓有效值的正弦信號(hào)作為載波,并使用周期為0.4ms的方波信號(hào)作為調(diào)制波對(duì)載波進(jìn)行振幅調(diào)制,調(diào)制深度為100%,這樣實(shí)驗(yàn)中可獲得一個(gè)間斷的正弦電壓信號(hào)從信號(hào)發(fā)生器輸出,在經(jīng)過(guò)高壓放大器的放大后施加到ITO導(dǎo)電玻璃上,從而形成間斷的空間電場(chǎng)作用到液晶填充的PCF上。
圖2:(a)不同電壓信號(hào)有效值和(b)不同電壓信號(hào)頻率下器件的開(kāi)關(guān)響應(yīng)
實(shí)驗(yàn)中施加到導(dǎo)電玻璃上的電壓信號(hào)示意圖和不同電壓有效值下的器件開(kāi)關(guān)響應(yīng)如圖2(a)所示,可以看出對(duì)于波長(zhǎng)為1550nm的輸入光,電壓有效值在110Vrms時(shí)器件的開(kāi)關(guān)比最好。隨后研究電信號(hào)頻率對(duì)器件開(kāi)關(guān)特性的影響,在固定載波電壓信號(hào)的有效值為110Vrms情況下,改變電壓信號(hào)的頻率(f)進(jìn)行測(cè)試,同樣使用周期為0.4ms的方波調(diào)制信號(hào)對(duì)其進(jìn)行振幅調(diào)制,調(diào)制深度也為100%,這樣獲得一個(gè)間斷的電壓信號(hào)作用到ITO導(dǎo)電玻璃上,測(cè)試電壓信號(hào)不同頻率下器件的開(kāi)關(guān)性能,圖2(b)顯示了所施加的電壓信號(hào)示意圖以及不同電壓信號(hào)頻率下器件的開(kāi)關(guān)響應(yīng)結(jié)果,從圖中可以看到在1kHz時(shí)開(kāi)關(guān)的效率最高。綜上所述,對(duì)于所提出的器件,在輸入光波長(zhǎng)為1550nm時(shí),使用有效值為110Vrms且頻率為1kHz的電壓信號(hào)可使器件獲得最好的開(kāi)關(guān)效果。
高壓放大器推薦:ATA-7015
圖:ATA-7015高壓放大器指標(biāo)參數(shù)
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