ОЭУ (Оптоэлекронные устройства) (лабораторные) / ОЭУ(3)_ЛР2(не приняли из-за компьютерности исполнения)
.docМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
ВЕЧЕРНИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА»
НА ТЕМУ: ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ И ЧИСЛОВОЙ АПЕРТУРЫ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ.
Выполнил студент Голубев
Денис Валерьевич
Группа ВКУ-2-05
Руководитель
Москва 2009
1. Цель работы
Исследование пространственного распределения излучения светодиодов, полупроводниковых лазеров и волоконных световодов. Определение некоторых характеристик световодов по диаграмме направленности излучения.
2. Особенности пространственного распределения излучения различных источников
В настоящее время в качестве источников света используют: лампы накаливания, газоразрядные лампы, газовые и твердотельные лазеры, полупроводниковые светодиоды и лазеры. Каждый из них имеет характерное угловое распределение излучения. Лампы накаливания и газоразрядные имеют разнонаправленное диффузное излучение. Светодиоды имеют направленное излучение с большой угловой расходимостью. Полупроводниковые лазеры имеют излучение с разной расходимостью по двум осям координат ортогональных к направлению излучения. Газовые лазеры обладают излучением с очень малой расходимостью (рис.1).
Вид источника, характер излучения и его пространственное распределение определяют возможность использования излучения в оптических системах. Так, например, лампы накаливания имеют непрерывное спектральное распределение, соответствующее излучению "черного тела" при температуре равной температуре спирали (≈2700К). Газоразрядные лампы имеют линейчатый спектр излучения. Их излучение является также диффузным, т.е. рассеивается в разные стороны под разными углами. Это затрудняет фокусировку излучения и использование его в спектроанализаторах.
Рис. 1. Пространственное распределение излучения лампы (а), светодиода (б), полупроводникового лазера (в), твердотельного или газового лазера (г)
Светодиоды излучают в сравнительно узком спектральном диапазоне 30-50 нм с ярко выраженным цветом (синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный). Лазеры имеют когерентное излучение с очень узким спектром излучения (3...5 нм). Существуют так называемые одночастотные лазеры с очень узкой спектральной полосой ≈ 100 кГц.
Лампы и светодиоды имеют диффузный характер излучения с излучающей поверхности. Это приводит к тому, что оптическая система не позволяет собрать излучение в пятно менее размера излучающей площади.
Излучение лазера обладает пространственной когерентностью (точки поверхности фронта излучения в каждый момент времени находятся на равном удалении от точек поверхности предшествующего момента). Благодаря этому лазерное излучение может быть сфокусировано в пятно соизмеримое с длинной волны излучения.
Количественной характеристикой пространственного распределения излучения от источника является диаграмма направленности излучения (рис. 2), т.е. распределение энергии относительно оси излучения. Обычно у светодиодов излучение имеет вид конуса с круглым сечением. Диаграмму направленности излучения, или распределение энергии относительно оси светодиода, можно измерить фотоприемником. Параметром, характеризующим расходимость излучения, является ширина диаграммы направленности, или угол расходимости θ. Определяется он как угол между касательными к точкам диаграммы соответствующим 1/2 Рmax (рис. 2).
Рис. 2. Распределение энергии излучения световода относительно оси излучения
Излучение, выходящее из любой оптической системы или из волоконного световода также характеризуются расходимостью (или сходимостью) и характеризуют некоторые свойства оптической системы.
Излучение, выходящее из волоконного световода, имеет диаграмму направленности, показанную на рис. 2. Важнейшим параметром волоконного световода (оптического волокна) является числовая апертура (ЛИ), определяемая как NA = sinθ. С другой стороны, известно, что , где пс и nоб - показатели преломления сердцевины и оболочки. Используя алгебраические преобразования, найдем:
или
где Δn - разница показателей преломления сердцевины и оболочки световода.
Величина NA является важным параметром световода, определяющим допустимые углы ввода излучения в световод.
Величины θ и NA характеризуют также устойчивость световода к внешним механическим воздействиям.
3. Описание стенда
Схема стенда представлена на рис. 3.
Рис. 3. Схема стенда для измерения диаграммы направленности и апертуры световода
Схема включает: источник питания ИП, блокировочный резистор R1, регулятор тока R2, светодиод VD1, микролинзу МЛ, оптическое волокно ОВ, штекер с выходным концом волокна Ш, устройство углового измерения УИ, фотодиод VD2, миллиамперметр мА.
Вывод: В результате проделанной работы было осуществлено знакомство с методом и устройством