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时间:2018-10-03
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1、实验6LED光源I-P特性研究一、实验目的:1.了解LED光源的发光机理。2.观察测量LED光源的光学特性和电学特性。二、实验原理:LED(即发光二极管)是靠PN结附近的电子和空穴对的复合而进行自发辐射发光。当给发光二极管的PN结加正向电压时,外加电场将削弱内建电场,便空间电荷区变窄,载流子的扩散运动加强,由于电子迁移率总是远大于空穴的迁移率,因此,电子由N区扩散到P区是载流子扩散运动的主体。由半导体的能带理论可知,当导带中的电子与价带中的空穴复合时,电子由高能级跃迁到低能级,电子将多余的能量与发射光子的形
2、式释放出来,产生电致发光现象。这就是LED的发光机理。本实验利用FOC-Ⅱ光通信实验系统进行LED光源I-P特性的观察测量,系统所用LED光源中心波长为850nm。三、实验内容与步骤:1、取仪器配套的光纤一根,将其中一端与LED光源的插座相连,另一端与PIN探测器的插座相连。2、接通电源,选择模拟通信方式。光发射机显示窗上示值为相对偏置电流值,单位为mA,光接收机显示窗上示值为光功率当量。※注:偏置电流值与光功率当量均为相对值,与真实数值成线性关系,但并非真实数值,且仪器不同可能示值稍有差别。且由于光探测器
3、有一直流偏置,即便没有光输入时光功率当量窗口仍然有显示(164左右),数据处理时可将此数值减去。3、调节光发射机的“输入”键至“MIC”档位,调节“调制”键至“DIM”档位。4、调节光接收机的“模拟”键至“DIM”档位(仅在此档位光功率计示值有效)。接收机后面板上的探测器切换开关置“光纤通信”档(弹起状态)。5、调节光发射机上的偏置电流调节按键(上三角键和下三角键),从0开始逐渐加大驱动电流,每次变化lmA,对应记下响应光功率当量,至光功率当量变化不明显为止。6、将发射机上的偏置电流重新归零,调节光发射机的
4、“输入”键至“正弦波”档位。(与步骤3、比较,有何不同?)7、再调节发射机偏置电流,并用示波器观察接收机“TP2”端的信号,至波形刚好完全出现,记录下此时的偏置电流值。8、继续调节发射机偏置电流,并用示波器观察接收机“TP2”端的信号,至波形无明显失真,记录下此时的偏置电流值。9、继续调节发射机偏置电流,并用示波器观察接收机“TP2”端的信号,至波形顶端刚刚出现削顶,记录下此时的偏置电流值。10、将步骤5、所得数据的驱动电流作为横坐标,光功率当量作为纵坐标,绘制LED驱动电流I与光功率输出P的关系曲线。四、
5、思考题:1.分析实验数据,叙述LED光源的I-P特性曲线的特点。2.若用此器件传输信号,应如何选择合适的静态工作点,信号的幅度应控制在怎样的范围内?27实验7LD光源I-P特性研究一、实验目的:1.了解LD光源的光源的发光机理。2.观察测量LD光源的光学特性和电学特性。二、实验原理:半导体激光器LD发光有三个条件:受激辐射、粒子束反轱、谐振腔。受激辐射是在外来光影响下产生的,处于高能级上的原子在外来一个频率ν21=(E2-E1)/h的光子激励下,由高能级向低能级跃迁。受激辐射产生的光子与外来光子具有完全相同
6、的特征,即它们的频率、相位、振动方向和传播方向均相同,因而,受激辐射发出的光是相干光。在一个外来光子作用下,最终可得到许多全同光子,这种现象称为光放大。受激吸收是受激辐射的逆过程,要使激光物质能对光进行放大,必须使物质中受激辐射大于受激吸收,此时物质中原子数出现反转分布,即高能级上的粒子数多于低能级上的粒子数,这种现象称为粒子数反转。光通过粒子数反转分布的激活物质,发生受激放大作用。但此时还没有形成一定的振荡方式,为此必须由一个光学谐振腔,才能实现真正的激光作用。谐振腔的作用,一方面是使一些满足谐振条件的光
7、,在往返多次振荡中得到放大;同时也使那些不能满足谐振条件的光在往返中逐渐消失,从而得到一定振荡模式的激光输出。半导体激光器是利用在有源区中受激而发光的光器件,只有在工作电流超过阈值电流的情况下,才会输出激光,因而是有阈值的器件。本实验利用FOC-Ⅱ光通信实验系统进行LD光源I-P特性的观察测量,系统所用LD光源中心波长为650nm。三、实验内容及步骤:1、将带调节架的LD光源和探测器,分别与光发射机、光接收机相连。2、接通电源,选择模拟通信方式。光发射机显示窗上示值为相对偏置电流值,单位为mA,光接收机显示
8、窗上示值为光功率当量。3、调节光发射机的“输入”至“MIC”档位,调节“调制”至“DIM”档位。4、调节光接收机的“模拟”至“DIM”档位(仅在此档位光功率计示值有效),接收机后面板上的探测器切换开关置“空间激光通信”档(按下状态)。5、调节光发射机上的偏置电流调节按键(上三角键和下三角键),从0开始逐渐加大驱动电流,观察LD输出激光束亮度变化,至变化不明显为止。6、选择合适亮度,调节金属调节架上的调节旋钮,使激
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