实验二十七光波导传输损耗的测量

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1、实验二十七、光波导传输损耗的测量波导薄膜中导波光的传输损耗是评价介质平板波导的一个重要参数。传统的测量光波导传输损耗的方法如截断法(Cut・OffMethod)和滑动棱镜法(PrismSlidingMethod)在测量准确性和方便性方面均存在着较大的问题,难以获得广泛的应用。采用CCD数字成像器件,通过数字成像对光波导内部的传输光强进行测量,可计算得到波导的传输损耗,该方法具有无损、高精度快速测量等优点。[实验目的]1.了解CCD数字成像法测量波导传输损耗的原理及实际的测量光路;2.掌握用于去除散粒

2、噪声的屮值滤波图像处理技术;3.通过传输曲线的拟合计算传输衰减系数。[实验仪器]1・半导体激光器(650nm)、偏振棱镜、透镜;2•待测离子交换光波导片;3.数字成像器件CCD和数据采集系统。实验屮使用的是自带视频信号输出的CCDo[预习提示]1.光波导的损耗有哪些?2.什么是数字滤波技术?[实验原理]损耗机理光波导器件传输损耗主要由以下因素产生:波导材料的散射和吸收引起的损耗;基片的表面光洁度受到抛光工艺的限制;界面的不规则导致导模与辐射模间的耦合而引起的损耗;波导表面弯曲,引起能量辐射造成损耗。

3、2•测量原理真实波导由于界面不平整以及波导内部杂质散射,使导模转变为辐射模。可以认为:某一位置散射出来的光强主要受到该点的传输光强、界面不平整程度、杂质多少的影响。整块波导是在特定条件下一次性制备,后两个因素的影响可以认为在整块波导中平均分布,即使由于杂质大小有涨落而出现某点散射光特别强,也可以在后期图像处理中采用数字滤波技术加以消除。因此,散射光强将只和该处的实际传输光强成正比。据此,可以采用数字成像器件CCD对传输线上各点的散射光强进行记录,转换成内部传输光强,拟合出传输衰减曲线并计算衰减系数。

4、3.图像噪声的消除在波导传输线静态数字照片上,对传输光强分布进行研究,发现波导杂散光十分明显,如图1,杂散光相当于噪声必须消除,否则将给传输衰减系数的计算带来很人的误差。、r-匕一SU5UI很盾=他(2.1)Lengrh(cm)图1CCD拍摄原始图1/(加,〃)和农)分别是处理前和处理后的图像,W是一个确定大小的窗口,a(k,/)是各点的权重函数。通常的空间均值滤波对各点设置相同的权重,由(2.1)可得w)=-J-y2L>‘(加一斤,刃一o(2.2)E

5、J:a(kJ)=/Nw,Nw是窗口W中的像

6、素数目。对应于窗口大小为3的空间均值滤波掩模图如图2。[SJo心冋%麻m比琲殆”,厶八1.传输损耗的计算经过空间均值滤波的处理,得到了一条传输衰减曲线。有损耗的导模功率随传播距离的衰减可表示为:(2.3)其中Po是z=0处的初始入射光强,代是z=z处的传输光强,衰减系数Q定义为:(2.4)◎=(勺一习尸L=-lQa{lge)(2.5)厶就是所关心的光波导传输损耗。因此我们所需要拟合的是一条指数衰减曲线。通过参数变换,可将非线性回归转化为线性回归,设待拟合曲线方程为:y=aexp(6x)a>0.6<0

7、(2.6)令:yr=111(1),xr=x,a=ln(a),br=b(2.7)则:+(2.8)根据线性回归的回归系数计算公式计算出/、夕后,即可得到待定系数俵b,从而计算出传输衰减系数。[仪器结构]WWW待测液导CCD摄像头介绍图3实验系统与光路电荷耦合器件(ChargeCoupledDevice)简称CCD。它是七十年代以来发展起来的一种新型高集成度半导体器件。其基本结构是紧密排列的MOS电容阵列。工作时,这种MOS电容在时序脉冲的作用下,实现电荷的存储和转移。CCD具有工作电压低、功耗小、体积小

8、、抗电磁能力干扰强、噪声低、灵敏度高等一系列特点,在摄像、模拟信号处理和数字存储等领域发挥着日益重要的作用。CCD的主要应用之一是作为固体成像器件,其成像原理如下。光子入射于CCD阵列上产生电子一空穴对,电子在存储电极的作用下,会聚成电荷包,电荷包的分布与景物光强成正比,相当于把外景成像在器件上。当时钟脉冲电压加到电极上时,电荷包从一个存储单元转移到另一个存储单元,并从输出二极管依次输出。CCD的这种自扫描特性使得只需定时加入行同步和帧同步信号就可以实现实时的视频信号输出,从而达到摄像的目的。[实验

9、内容与测量]为了能够更方便地进行波导传输损耗的测量,本实验设计了一个专用测量软件如图4所示。该软件把数字图像处理、衰减曲线拟合及波导损耗计算集成在一起,对波导传输损耗进行测量。图3光波导传输损耗测杲计算机工作界面1.波导传输线的调整实验光路如图3,调整光路,区分传输模和辐射模的不同,调出波导的传输模。2•波导传输线拍摄用CCD对波导内传输线进行拍摄。CCD把拍摄到的景物转换成视频信号输出,图像采集卡对信号进行帧提取,并以数据文件的形式存储在计算机的硬盘上。图像板还能对

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