马赫-曾德尔干涉仪的设计
马赫_曾德尔光纤干涉仪的研制及应用

马赫-曾德尔光纤干涉仪的研制及应用张洪喜(中国电子科技集团公司第41研究所,山东青岛266555) 摘 要:介绍了作者在测量单纵模激光器线宽参数的过程中,研制的马赫-曾德尔光纤干涉仪,并给出了实验结果。
关键词:单纵模激光器;线宽;光纤干涉仪;偏振中图分类号:T H744.3 文献标识码:B 文章编号:1002-6061(2006)01-0029-02The Development and Application of Fiber -optic Mach -Zehnder InterferometerZHANG Hong -x i(T he 41st Institute of CE TC,Qingdao 266555,Chin a)Abstract :T his paper int roduces t he development of f iber-optic M ach-Zehnder int er ferom et er dur ing measuring linewidth paramet er of sing le -frequency l asers ,and t he exper im ent r esult has been g iv en .Key words :sing le-frequency l asers;l inewidt h;f iber -o pt ic int erferom et er;polarizat ion收稿日期:2005-05-13;收修改稿日期:2005-06-23作者简介:张洪喜(1973-),男,工程师,在职工程硕士研究生,主要从事光电子计量及课题研究等方面的工作。
0 引言马赫-曾德尔光纤干涉仪用于单纵模激光器线宽参数的测量。
通过使用自零差技术,光纤干涉仪将光相位偏移或光频率偏移转换成强度变化,这种变化经过光波信号分析仪接收、处理,即可得出被测单纵模激光器的线宽值。
光纤马赫曾德尔干涉仪结构的优化与应用研究

光纤马赫曾德尔干涉仪结构的优化与应用研究光纤马赫曾德尔干涉仪是一种非常重要的光学仪器,它可以用来测量光的波长、相位差等参数。
但是,由于其结构比较复杂,所以在实际应用中存在一些问题。
为了解决这些问题,我们需要对光纤马赫曾德尔干涉仪的结构进行优化。
我们需要考虑如何提高光纤马赫曾德尔干涉仪的精度。
这可以通过改进光学元件的设计和制造工艺来实现。
例如,我们可以使用更高质量的玻璃材料来制作透镜和棱镜,这样可以减小光的损耗并提高成像质量。
我们还可以采用先进的加工工艺来保证光学元件的精度和表面质量。
我们需要考虑如何提高光纤马赫曾德尔干涉仪的速度。
这可以通过优化机械结构和控制算法来实现。
例如,我们可以采用更轻便、更坚固的材料来制造机械部件,这样可以减轻整个系统的重量并提高响应速度。
我们还可以采用先进的控制算法来实现更快的数据处理和更精确的运动控制。
我们需要考虑如何提高光纤马赫曾德尔干涉仪的可靠性和稳定性。
这可以通过增加备份系统和改进故障诊断方法来实现。
例如,我们可以添加备用电源和传感器,以防止系统因突然断电而失效。
我们还可以使用先进的故障诊断工具来快速定位和修复故障。
通过对光纤马赫曾德尔干涉仪结构的优化,我们可以提高其精度、速度和可靠性,从而更好地满足各种应用需求。
这需要我们在设计和制造过程中充分考虑各种因素,并不断尝试新的方法和技术。
希望这篇文章能够帮助您更好地理解这个问题!。
1马赫--1曾德干涉仪及全息光栅的制作

马赫---曾德干涉仪及全息光栅的制作[引言]马赫---曾德干涉仪是在雅满干涉仪的基础上发展起来的。
在雅满干涉仪中,两块玻璃板的前表面起到分光板的作用,而后表面则起到反射镜的作用,分光板和反射镜不能单独进行调节,而且两束光的间隔为玻璃板的厚度所限定。
为克服这些局限性,马赫和曾德使用了四块玻璃板,于是马赫---曾德干涉仪诞生了。
[实验目的]1.熟悉所用仪器及光路调整,观察两束平行光的干涉现象。
2.观察全息台的稳定性。
3.了解全息光栅的原理,学习制作全息光栅。
4.熟悉读数显微镜的操作过程。
[基本原理]在下图的光路中,波长为λ的激光束经扩束准直后,通过两个反射镜和两个半反半透镜组成的马赫---曾德干涉仪可以得到两束光程和强度都接近而且夹角易于调节的平行光束。
在光束的重叠区将产生干涉条纹。
在干涉区将放置感光板经适当曝光、显影、定影,将得到一个正弦光栅。
当两束光的夹角θ不是太大,在垂直于两束光夹角平分线的平面上干涉条纹的间距θλ≈d ,从而光栅的空间频率为λθν==d 1。
图二 马赫---曾德干涉仪及全息光栅的制作原理图干涉面1如果在同一底板上相继进行两次曝光,使分别对应于两束光夹角略有差别的两个数值1θ和2θ,那么得到的将是叠加在一起的两个正弦光栅,他们的空间频率分别为1ν和2ν。
这样的光栅称为复合光栅。
复合光栅上呈现的明暗相间的粗条纹称为摩尔条纹,它是两个正弦光栅的差频形成的,摩尔条纹的空间频率1221νννν∆=-=m 。
当两束平行光束夹角不是太大时,利用焦距f 已知的凸透镜测量这两束平行光束在透镜后焦面汇聚的两个光点距离0x ,可近似求出它们的夹角f x 0=θ,从而在与这两束平行光束夹角平分线垂直的平面上制作的正弦光栅的空间频率为λνf x 0=。
反之若要制作空间频率为ν的正弦光栅,可适当调节两束光的夹角,使0x 满足要求。
[仪器用具]氦氖外腔激光器及电源,空间滤波器,傅里叶变换透镜,分光镜两块,加强铝反射镜两块,干板若干,读数显微镜,暗室设备。
实验,马赫曾德

-、实验十三双光纤Mach-Zehnder干涉传感实验本实验采用双光纤技术,一方面通过双光纤分光路干涉,构成光纤Mach-Zehnder干涉传感测量系统;另一方面,在双光纤的出射端,构成杨氏双孔干涉系统。
通过本实验,可对光纤干涉相位调制的物理过程有一个完整的了解,同时,借助于双光纤杨氏空间干涉系统,可研究干涉条纹的空间分布等相关特性。
此外,借助于光纤双光路的光程调制器,可获得光相位的一些具体调制方法。
一、实验目的1.掌握基于双光纤干涉的基本原理;2.重点了解采用光纤形成光路的马赫-曾德(Mach-Zehnder)干涉系统中,光纤光程变化对条纹移动的影响;3.简要了解基于双光纤干涉的马赫-曾德(Mach-Zehnder)干涉测温以及应变测量等基本知识。
二、实验原理1.光纤杨氏干涉英国物理学家杨(T.Yong),最初所做的干涉实验如图13-1所示。
图13-1 双孔杨氏干涉实验用强光照射针孔S,以它作为点光源发射平面波。
在离S一定距离处放置另外两个小针孔S1和S2,它们从由S发出的球形波阵面上分离出两个很小的部分作为相干光源,由这两个小孔发出的光波在空间相遇的区域内会产生干涉现象。
因为针孔S、S1、S2很小,所以产生的干涉条纹图样很弱,不易观察。
后来采用狭缝代替针孔,得到了同样形状但明亮得多的干涉图样。
然而,有人认为无论是双孔干涉还是双缝干涉产生的干涉图样可能是由于光经过孔或缝的边缘时发生的复杂变化,而不是真正的干涉,后来菲涅耳做了双棱镜干涉实验,使人们确信光存在干涉性。
本实验采用光纤作为产生相干光的光源来实现双孔干涉(如图13-2所示),可以获得非常明亮的、条纹间距很宽的干涉图样。
该干涉条纹用眼睛在毛玻璃上能清晰地观察到。
图13-2 双光纤杨氏干涉实验装置2.光纤Mach-Zehnder干涉仪两光纤所构成的光路受到干扰时,会导致空间干涉条纹的移动。
因此,利用这一特性,可以构成光纤Mach-Zehnder干涉仪。
光纤马赫-曾德干涉

马赫-曾德光纤干涉实验光纤传感器是20世纪70年代中期发展起来的一种新型传感器,它是光纤和光通讯技术迅速发展的产物。
光纤马赫-曾德干涉仪(MZI)是一种功能型光纤传感器,它在光纤技术中常用作相位、频率等的调制解调器。
一、实验目的1.学习光纤 马赫-曾德(Mach-Zenhder ) 干涉原理2.掌握利用马赫-泽德光纤干涉仪对压力和温度的测量。
二、实验器材OFKM-Ⅳ型多功能全光纤干涉仪,He-Ne 激光器 三、实验原理1.光纤传感器基本工作原理光纤 马赫-曾德(Mach-Zenhder ) 干涉仪结构与原理如图 1所示。
光源发出的光经过耦合器(DC1),将光束一分为二,光纤一臂为信号臂,另一臂为参考臂。
经过耦合器 DC2 进行干涉,干涉光照到探测器上,光强表达式分别为)(cos 1t B A I Φ+= (1) )(cos 2t B A I Φ-= (2)在通过对干涉信号相位的获得来推知作用在信号臂上的外界物理量的变化。
2.马赫-曾德光纤温度传感器工作原理激光束从激光器发出后经分束器分别送入长度基本相同的两条光纤, 而后将两根光纤输出端汇合在一起,产生干涉光, 从而出现了干涉条纹。
当一条光纤臂温度相对另一条光纤臂的温度发生变化时, 两条光纤中传输光的相位差发生变化, 从而引起干涉条纹的移动。
干涉条纹的数量能反映出被测温度的变化。
光探测器接收到干涉条纹的变化信息, 并输入到适当的数据处理系统, 最后得到测量结果。
长度为 L 的光纤中传播光波的相位ΦnL k 00+Φ=Φ (3)其中0Φ 为光进入光纤前的初始相位, 0k (00/2λπ=k ,0λ为真空中波长)为传播常数, n 为光纤的折射率;L 为光纤的长度。
图1 光纤Mach-Zenhder 干涉仪原理图λπ=λπδ=∆ΦSP22λπ+=SP K I I I 2cos 00设光纤1L 温度不变,光纤2L 温度该变T ∆,则折射率n 的改变量为n ∆ ,光纤2L 长度改变量为2L ∆。
光纤马赫曾德尔干涉仪结构的优化与应用研究

光纤马赫曾德尔干涉仪结构的优化与应用研究光纤马赫曾德尔干涉仪是一种重要的光学仪器,其结构优化与应用研究对于提高其性能和应用范围具有重要意义。
本文将从理论和实践两个方面对光纤马赫曾德尔干涉仪的结构优化与应用研究进行探讨。
一、1.1 光纤马赫曾德尔干涉仪的基本原理光纤马赫曾德尔干涉仪是基于马赫-曾德尔干涉原理的一种光学仪器,它通过利用光的相干性和频率差异来实现空间分辨率的高精度测量。
该仪器主要由光源、分束器、反射镜和检测器等组成。
其中,光源是用来产生激光束的设备,分束器是用来将激光束分成两路的装置,反射镜是用来控制激光束方向的工具,检测器则是用来接收和处理激光束信号的部件。
二、2.1 光纤马赫曾德尔干涉仪的结构优化为了提高光纤马赫曾德尔干涉仪的性能和应用范围,需要对其结构进行优化。
具体来说,可以从以下几个方面入手:(1)优化分束器的设计:分束器是光纤马赫曾德尔干涉仪中非常重要的组成部分,其设计直接影响到激光束的质量和数量。
因此,可以采用一些新的设计方案,如采用数字信号处理技术来控制分束器的输出信号等。
(2)优化反射镜的设计:反射镜在光纤马赫曾德尔干涉仪中起到了控制激光束方向的作用。
为了提高反射镜的精度和稳定性,可以采用一些新的材料和技术,如采用超精密加工技术来制造反射镜表面等。
(3)优化检测器的设计:检测器是光纤马赫曾德尔干涉仪中最敏感的部分,其设计直接影响到测量结果的准确性和可靠性。
因此,可以采用一些新的传感器技术和算法,如采用多通道检测技术来提高检测器的灵敏度等。
三、3.1 光纤马赫曾德尔干涉仪的应用研究除了结构优化外,还需要对光纤马赫曾德尔干涉仪的应用进行深入研究。
具体来说,可以从以下几个方面入手:(1)研究新型光源:光源是光纤马赫曾德尔干涉仪中最重要的组成部分之一,其性能直接影响到测量结果的准确性和可靠性。
因此,需要研究一些新型光源,如掺铒玻璃灯、半导体激光器等。
(2)研究新型材料:为了提高光纤马赫曾德尔干涉仪的性能和应用范围,需要研究一些新型材料,如纳米材料、超薄材料等。
马赫-曾德尔干涉仪原理

马赫-曾德尔干涉仪原理是利用两束光线在一个媒质中相互干涉的现象来验证物质中极微小的波动和振动。
在正常情况下,光会在一个波导中从一端传到另一端。
然而,当两条波导靠得很近时,光会从一条波导“红杏出墙”“节外生枝”,两根波导中的光信号互相一部分跑到对方里面。
设计者有意地让两条波导多次发生这种相互干扰,构造了很多个称为马赫·曾德尔干涉仪的基本单元,并且连接到一起组成一个网络。
原本最左面每条波导输入端口光的亮度表示了各个输入数据值的大小,经过这种很多次光的干涉之后,各条波导内的光可能变得更亮,也可能变得更暗,经过对所有干涉仪单元都进行适当的设置,测量下整个网络最右面各个输出端口光亮度,可以获得想要的计算结果,比如输入的是某一个向量各个元素值大小,获得的是一个新向量,表示输入向量与某一个矩阵相乘后的输出结果。
这个原理是物理学和光学的基础理论,深刻影响了物理学的发展,也为各种科学技术的发展奠定了基础。
光纤马赫-曾德干涉设计报告

马赫-曾德光纤干涉实验光纤传感器是20世纪70年代中期发展起来的一种新型传感器,它是光纤和光通讯技术迅速发展的产物。
光纤马赫-曾德干涉仪(MZI)是一种功能型光纤传感器,它在光纤技术中常用作相位、频率等的调制解调器。
一、实验目的1.学习光纤 马赫-曾德(Mach-Zenhder ) 干涉原理2.掌握利用马赫-泽德光纤干涉仪对压力和温度的测量。
二、实验器材OFKM-Ⅳ型多功能全光纤干涉仪,He-Ne 激光器三、实验原理1.光纤传感器基本工作原理光纤 马赫-曾德(Mach-Zenhder ) 干涉仪结构与原理如图 1所示。
光源发出的光经过耦合器(DC1),将光束一分为二,光纤一臂为信号臂,另一臂为参考臂。
经过耦合器 DC2 进行干涉,干涉光照到探测器上,光强表达式分别为)(cos 1t B A I Φ+= (1) )(cos 2t B A I Φ-= (2)在通过对干涉信号相位的获得来推知作用在信号臂上的外界物理量的变化。
2.马赫-曾德光纤温度传感器工作原理激光束从激光器发出后经分束器分别送入长度基本相同的两条光纤, 而后将两根光纤输出端汇合在一起,产生干涉光, 从而出现了干涉条纹。
当一条光纤臂温度相对另一条光纤臂的温度发生变化时, 两条光纤中传输光的相位差发生变化, 从而引起干涉条纹的移动。
干涉条纹的数量能反映出被测温度的变化。
光探测器接收到干涉条纹的变化信息, 并输入到适当的数据处理系统, 最后得到测量结果。
长度为 L 的光纤中传播光波的相位ΦnL k 00+Φ=Φ (3)其中0Φ 为光进入光纤前的初始相位, 0k (00/2λπ=k ,0λ为真空中波长)为传播常数, n 为光纤的折射率;L 为光纤的长度。
图1 光纤Mach-Zenhder 干涉仪原理图λπ=λπδ=∆ΦSP 22λπ+=SP K I I I 2cos 00设光纤1L 温度不变,光纤2L 温度该变T ∆,则折射率n 的改变量为n ∆ ,光纤2L 长度改变量为2L ∆。
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马赫-曾德尔干涉仪的设计
一、实验目的:
1.掌握MZI的干涉原理
2.掌握MZI干涉仪的基本结构和仿真方法
二、实验原理:
MZI干涉原理基于两个相干单色光经过不同的光程传输后的干涉理论。
MZI主要由前后两个3dB定向耦合器和一个可变移相器组成。
最终使不同的两个波长分别沿两个不同的端口输出。
其结构示意图如下所示:
图1 MZI干涉原理简图
】
马赫-曾德干涉结构可用做光调制器,也可用做光滤波器。
1、马赫-曾德干涉仪的分光原理:
设两耦合器的相位因子分别为
12
,
ϕϕ,当干涉仪一输入端注入强度为
I (以电场强度
表示为
E)光波时,可以推出两个输出端的光场强度
12
,I I(以电场强度分别表示为
1
2
,
E E)分别为:
2222
1101212
2222
2201212
cos()sin(2)sin(2)sin(/2)
sin()sin(2)sin(2)cos(/2)
I E E L
I E E L
ϕϕϕϕβ
ϕϕϕϕβ
⎡⎤
==++
⎣⎦
⎡⎤
==-+
⎣⎦
式中,β为传输常数;
12
∆=-
L L L为干涉仪两臂的长度差,它在干涉仪两臂之间引入的相位差:2/2/
∆=∆=
L n L C F
βπυπυ。
(υ为光的频率;n为光纤纤心的折射率:C为真空中的光速;/
=∆
F C n L为马赫一曾德干涉仪的自由程。
当构成干涉仪的两耦合器均为标准的3 dB耦合器(即分光比为1:1)时,两耦合器的相位因子为0
45,可以得到干涉仪输出端的强度传输系数分别如下:
[
][]2
1112002
2222001
1cos(2/)21
1cos(2/)2
===-===+E I T F I E E I T F I E πυπυ
图2给出了强度传输系数随输入光频率的变化曲线:
\
图2 马赫-曾德干涉仪强度传输系数随频率变化曲线
从图2可以看出,两个输出端的强度传输系数正好是反相的,也就是说,当在干涉仪的一个输入端注入单一频率的光波时,调节干涉仪使一个输出端输出光强度达到最大时,则另一输出端输出光强度将达到最小。
另外,根据图2,还可以得到一个重要的结论:当在干涉仪一个输入端同时注入两个频率分别为12,υυ的光波时,如果二者的频差
21∆=-υυυ与干涉仪自由程
F 满足关系式(1/2)∆=+K F υ (0,1,2,=⋅⋅⋅K ),则可以实现两
个频率不同的光波分别在不同的输出端输出,即实现不同频率光波的分离。
2、马赫-曾德干涉仪的滤波原理 马赫-曾德滤波器结构如图3所示:
图3 马赫-曾德干涉仪滤波器原理图
输入光功率i P 经第一个3dB 耦合器等分为1i P 和2i P 两部分,他们分别在长度为1L 和
2L 的光波导中传输后,经过第二个3dB 耦合器合在一起。
)
设输入光功率i i i P E E *∝•,则输入光的电场强度可以表示为:
i t i l E Ae i ω=
其中l i 表示光的偏振方向上的单位矢量。
经过第一个3dB 耦合器将输入光分成两束,每束光功率可表示为:
2
122
i i A P P == 假设经过1L 和2L 的传输后,两束光的偏振方向保持不变,则他们的电场强度分别为:
12(/)(/)
12; i t L v i t L v l l E i E i ωω--=
= 式中v 为波导中光的传播速度。
经过第2个耦合器后,总电场强度为:
12(/)(/)
12E ]i t L v i t L v E E e e ωω--=+=+
\
输出光功率:
2221212()[1cos ]cos [()]2o A L L P E E A L L v v
ωπυ
*
-∝⋅=+=-
三、实验内容:
利用设计已和MZI 干涉仪,并分析仿真结果。
四、实验方法:
1、创建材料库:
Materials -Diffused :
】
Crystal name: Lithium_Niobate
Crystal cut :Z
Propagation direction:Y Materials -Dielectric1:
Name: air
Refractive index :
Profiles -Diffusion-Ti:LiNbo3 Name: TiLiNbO3 | Group I -lateral diffusion length : Group I -Diffusion length in depth 2、晶体参数:
Waveguide Properties 参数:
Width :
Profile :TiLiNbO3
Wafer Dimensions参数:
Length: 33000
@
Width:100
2D Wafer Properties参数:
Material:Lithium_Niobate
3D Wafer Properties参数:
Cladding—Material: air
Cladding—Thickness: 2
Substrate—Material: Lithium_Niobate
Substrate—Thickness: 10
.
3、添加波导和输入平面:
SbendSin8272503300020<
默认
Z position的值设置为。
4、仿真:
仿真参数:
Global Data页面-
Reference Index: Modal
Wavelength m:
2D页面-
Polarization: TM
Mesh—Number of points: 500
BPM solver: Paraxial
Engine: Finite Difference
Scheme Parameter:
Propagation Step:
Boundary Condition: TBC
在设置完仿真参数后运行仿真并观察仿真结果。
五、分析与问题
1、详细分析马赫-曾德干涉仪的相关原理;
1、分析两波导臂长度对移相器的影响。