【摘 要】
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搭建基于3×3耦合器的非平衡马赫-曾德尔(Mach-Zehnder, M-Z)干涉系统,将3×3耦合器解调与相位载波结合,通过引入载波调节M-Z干涉仪的输出相位进行动态解调。载波信号为频率2kHz,电压为0、2、6、10、16 V的余弦信号,通过Throlabs光学能量计测量干涉仪输出功率随时间变化曲线,针对3×3耦合器分光比不均等为1:1:1,即相位差不为120°,将输出干涉光采用经验模态分解并
【基金项目】
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安徽省科技重大专项项目(201903a05020029)资助项目;
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搭建基于3×3耦合器的非平衡马赫-曾德尔(Mach-Zehnder, M-Z)干涉系统,将3×3耦合器解调与相位载波结合,通过引入载波调节M-Z干涉仪的输出相位进行动态解调。载波信号为频率2kHz,电压为0、2、6、10、16 V的余弦信号,通过Throlabs光学能量计测量干涉仪输出功率随时间变化曲线,针对3×3耦合器分光比不均等为1:1:1,即相位差不为120°,将输出干涉光采用经验模态分解并构建带通滤波器进行去噪,将处理后的信号用最小二乘法进行李萨如(Lissajous)曲线拟合,求得椭圆具体参数,利用反正切函数求解相位差。得出电压相移系数以及电压波长偏移系数分别为0.7577(度/伏)、0.7258×10-3(纳米/伏),在Matlab中拟合一阶线性曲线,拟合优度R2在0.98以上。最后将此解调系统应用于光纤光栅串(fiber Bragg grating, FBG)的应力负载试验并与微光光学解调仪(micron optics, MOI)相对比,结果表明本系统准确度高,对1560nm的FBG解调效果较MOI更佳。
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