光學環(huán)形諧振腔溫度和磁場傳感特性研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、環(huán)形諧振腔由于其高集成度、高分辨率和易加工等優(yōu)點受到研究人員的廣泛關(guān)注。它可以用于實現(xiàn)光學濾波器、光開關(guān)、光學延遲器、光學傳感器等多種光學器件。溫度傳感器和磁場傳感器是它的兩個典型的應(yīng)用。本文研究了光學環(huán)形諧振腔的溫度和磁場傳感特性,具體內(nèi)容如下:
  第一,介紹了幾種常見諧振腔的光學特性和傳感應(yīng)用的研究現(xiàn)狀。其中包含波導(dǎo)環(huán)形諧振腔及其耦合馬赫曾德干涉儀結(jié)構(gòu)和不同種類的回音壁模式諧振腔。隨后介紹了基于環(huán)形諧振腔的溫度和磁場傳感器研

2、究進展。在此基礎(chǔ)上,總結(jié)了這個領(lǐng)域中需要進一步補充和改進的研究內(nèi)容,作為本論文的主要研究內(nèi)容。
  第二,以單環(huán)諧振腔及其耦合馬赫曾德干涉儀結(jié)構(gòu)為例,介紹了傳輸矩陣理論描述結(jié)構(gòu)傳輸特性的方法。并對該結(jié)構(gòu)的溫度傳感特性研究步驟進行介紹。同時,介紹了回音壁模式諧振腔的光學和機械模式計算理論及計算方法,并模擬了回音壁模式諧振腔的光學和機械模式,給出評價模式優(yōu)劣的指標。隨后提出了簡易的描述回音壁模式諧振腔磁場傳感特性的理論,預(yù)測了回音壁模

3、式諧振腔的磁場靈敏度。為選取合適的實驗參數(shù),理論上對棱鏡與諧振腔的耦合系統(tǒng)中光入射角度進行計算,確定了實驗中光學元件的位置;同時介紹了Pound-Drever-Hall穩(wěn)頻理論,確定后續(xù)實驗系統(tǒng)進行穩(wěn)頻時所需的調(diào)制頻率。
  第三,對上下話路單環(huán)諧振腔耦合馬赫曾德干涉儀結(jié)構(gòu)進行研究。理論分析了上下話路單環(huán)諧振腔結(jié)構(gòu)兩輸出端口的色散和透射特性。在此基礎(chǔ)上,提出利用這兩個端口的正反常色散特性提高干涉儀靈敏度的方案。理論分析得到上下話路

4、單環(huán)諧振腔耦合馬赫曾德干涉儀結(jié)構(gòu)的色散靈敏度,確定了在不同耦合區(qū)域內(nèi)如何選取上下話路單環(huán)諧振腔結(jié)構(gòu)參數(shù)才能獲得最佳色散靈敏度。并在其中選取一組參數(shù)進行驗證,得到與理論基本一致的實驗結(jié)果。最后,計算了利用上下話路單環(huán)諧振腔耦合馬赫曾德干涉儀結(jié)構(gòu)進行溫度傳感時的傳感精度,與傳統(tǒng)馬赫曾德干涉儀的傳感結(jié)果進行比較,揭示了色散靈敏度的意義。
  第四,利用單環(huán)鑲嵌諧振腔耦合馬赫曾德干涉儀結(jié)構(gòu)獲得傳感實驗所需的非對稱法諾諧振。理論計算了該結(jié)構(gòu)

5、在參考臂上引入不同的相位偏置時兩個輸出端口的透射譜線,選取兩個端口能夠產(chǎn)生光強變化相反的非對稱法諾諧振的結(jié)構(gòu)參數(shù),進行溫度傳感研究。通過數(shù)值模擬的方法討論了不同結(jié)構(gòu)參數(shù)對溫度傳感特性的影響。
  第五,實驗上研究了回音壁模式諧振腔的光學和磁場傳感特性。利用COMSOL數(shù)值模擬諧振腔機械模式頻率來確定諧振腔在何種尺寸才能實現(xiàn)在千赫茲范圍內(nèi)較靈敏的磁場探測。利用腔衰蕩法和掃頻法分別測試了兩個諧振腔的光學品質(zhì)因數(shù)。搭建穩(wěn)頻系統(tǒng),將激光器

6、輸出頻率穩(wěn)定在諧振腔的諧振頻率處。隨后,對所加工的諧振腔的磁場特性進行測試,獲得千赫茲頻率范圍內(nèi)的磁場傳感精度。通過改變二氟化鈣光學腔在磁致伸縮介質(zhì)外的縱向位置和選取合適的磁致伸縮介質(zhì)高度來優(yōu)化回音壁模式諧振腔的機械模式,確定了改進型諧振腔結(jié)構(gòu)參數(shù)。隨后在穩(wěn)頻系統(tǒng)中進行磁場傳感實驗測量改進型諧振腔的磁場探測精度和頻率范圍,獲得了比未改進前諧振腔更寬的頻率探測范圍。這兩個諧振腔在低頻范圍內(nèi)均獲得了比微腔更高的靈敏度,不必利用材料的非線性特

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