电光调制实验系统的数字化研究(3)_毕业论文

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电光调制实验系统的数字化研究(3)


的准直。(注意调整激光器的光斑不可过大)。
把小孔光阑及滑座拿下,将可调平台重新放置在导轨上,观察激光束是否对准
晶体中央,如果位置偏移则继续进行调整,重复上述步骤,通过精细的调节,使激
光束严格沿着光轴的方向通过晶体。
在可调平台左右放置滑座,将起偏器、检偏器分别固定滑座上(实验前把1/4波
片移去)调整高度适中,旋转检偏器使其与起偏器的透光轴正交。
入射光束通过起偏器后成为线偏振光,此线偏振光进入电光晶体后分解为有一
定相位差但光振动相互垂直的o光和e光。这两束光再通过检偏器时,只有沿检偏器
的偏振化方向的光振动才能通过,这样就得到两束相干的偏振光。不同的晶体厚度
和入射光倾角,将使o光和e光产生不同的相位差,从而出现不同的偏振光干涉图样。
靠晶体的入射面放置一块毛塑料片(该片起到扩束、散射的作用),晶体偏压置
零时,在白屏上可观察到单轴晶体偏振图。
(3)测定晶体的半波电压
当外加电压使晶体产生的相位差δ达到π时,晶体相当于一块半波片,此时透过
光强为极大值,所加电压为晶体的半波电压。
(4)测定直流输出特性曲线(即T-V曲线)
取出毛玻璃,撤走白屏,接收器对准出光点,调制箱按下外信键、示波器电流
裆置直流。从零开始逐渐加大直流偏压。依次记录直流偏压值和相应光强度幅度值
的变化关系。
(5)观察直流偏压对输出特性的影响,用1/4波片选择工作点
打开电光调制电源箱的开关,给晶体的两电极加上一个调制电信号,正负偏压
可任意切换,连续可调,在示波器屏上可观察到双轴晶体各类图形。
把1/4波片安置在起偏器内(带有0、45、90度刻线侧),旋转晶压调整旋钮使之
显示为零。旋转1/4波片可找到工作点。去掉晶体上所加的直流偏压,把波片缓慢旋
转一周时,将出现四次线形调制和四次“倍频”失真。
1.3 半波电压的测量方法
    通过实验测晶体半波电压的方法有三种。
(1)极值法[3-8]
晶体上只加直流电压U0,不加交流信号,并把直流偏压从小到大逐渐改变时,
示波器上可看到输出光强出现极小值和极大值。加在晶体上的电压从零开始,逐渐
增大这时可看到示波器上光强极大和极小有一明显起落。先测对应于U0>0时, 当光
强最大时,测直流电压值, 然后改变电极性,光强最大时再测直流电压值, 两个
极大之间对应的电压之和就是半波电压的两倍2U。
(2)倍频调制法[3-8]
晶体上直流电压和交流信号同时加上,调节直流电压, 当输出光强出现极小值
或极大值时,交流信号分别出现两次倍频失真,与出现相邻倍频失真对应的直流电
压之差就是半波电压。可用双踪示波器观察输出信号相继两次出现倍频失真时对应
的直流电压之差的一半就是半波电压的两倍。
(3)光模拟通信法[3][5]
在原理分析时我们知道出现倍频时,输出波形小,且相对于调制信号严重失真。
把调制信号换成声音信号,在外调输入插座外接放音机,打开调制加载开关,此时,
正弦信号被切断,输出信号通过功率输出端口的扬声器播放, 音量可以由“解调幅
度”控制。在直流电压逐渐增大的过程中,声音会出现两次音量最小且失真的现象,
两次电压所对应的差值就是半波电压,如果不能出现此现象,就需要重新调整光路。 (责任编辑:qin)