一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统的制作方法

文档序号:9784856阅读:679来源:国知局
一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统的制作方法
【技术领域】
[0001 ]本发明属于光纤干涉仪的测试系统的技术领域,尤其涉及一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统。
【背景技术】
[0002]光纤干涉仪为光学现象干涉的仪器,干涉现象是光学的基本现象,利用光纤实现光的干涉,是光干涉现象的重要应用Jach-Zehnder光纤干涉仪可以用于教学实验装置,学生利用此装置进行实验,不仅可以加深对光干涉现象的理解,明了影响光干涉的因素,而且可以锻炼动手调节光路的能力,启发创新意识。
[0003]光纤相位变化受光纤几何长度和光纤折射率变化的影响,并且使用光纤等器件构成的Mach-Zehnder光纤干涉仪对环境的温度和振动非常敏感,因此,只有采取一定的反馈控制回路才能保证性能的稳定。但是,目前的研究只关注怎么样减小环境影响的研究,而缺少可以简单明了的展示振动对光纤干涉仪影响的测试系统。

【发明内容】

[0004]有鉴于此,本发明提出一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统,以解决目前的研究只关注怎么样减小环境影响的研究,而缺少可以简单明了的展示振动对光纤干涉仪影响的测试系统的技术问题。
[0005]为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
[0006]本发明采用如下技术方案:
[0007]在一些可选的实施例中,提供一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统,包括:Mach-Zehnder光纤干涉仪、激振装置和监测装置,所述激振装置用于产生机械振动,对所述Mach-Zehnder光纤干涉仪进行激振,所述监测装置对相位调制光链路的相位噪声进行测量,所述Mach-Zehnder光纤干涉仪设置在矩形木质封装盒内部;所述激振装置包括:信号发生器、噪声产生器和喇叭,所述信号发生器用于产生一定频率和幅度的振动,所述信号发生器与噪声产生器的信号输入端口连接,所述噪声产生器的输出端口与所述喇叭连接,所述喇叭安装在所述矩形木质封装盒的正上方;所述监测装置包括:加速度传感器和网络分析仪,所述加速度传感器用于测量并得到所述Mach-Zehnder光纤干涉仪的加速度,所述网络分析仪用于测量并得到不同振动频率和幅度下所述Mach-Zehnder光纤干涉仪振动的功率谱密度。
[0008]在一些可选的实施例中,所述噪声产生器内设置驱动电路,所述驱动电路用于根据所述信号发生器产生具有一定频率和幅度的振动在所述喇叭上产生激振。
[0009]在一些可选的实施例中,所述噪声产生器上设置有控制所述喇叭音量大小的调节旋钮。
[0010]在一些可选的实施例中,所述信号发生器输出的正弦信号的峰峰值分别为5V和IV、频率为 IKHz 和 500Hz。
[0011]本发明所带来的有益效果:简单明了的展示振动对Mach-Zehnder光纤干涉仪的影响,实现在反馈控制回路之前进行振动对Mach-Zehnder光纤干涉仪的影响测试测量,随时调整产生的振动的幅度和频率,结构简单易操作,适于教学。
[0012]为了上述以及相关的目的,一个或多个实施例包括后面将详细说明并在权利要求中特别指出的特征。下面的说明以及附图详细说明某些示例性方面,并且其指示的仅仅是各个实施例的原则可以利用的各种方式中的一些方式。其它的益处和新颖性特征将随着下面的详细说明结合附图考虑而变得明显,所公开的实施例是要包括所有这些方面以及它们的等同。
【附图说明】
[0013]图1是本发明一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统的结构示意图;[OOM]图2是本发明喇机、矩形木质封装盒和Mach-Zehnder光纤干涉仪的位置示意图。
【具体实施方式】
[0015]以下描述和附图充分地示出本发明的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施方案可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。
[0016]如图1和2所示,在一些说明性的实施例中,提供一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统,包括= Mach-Zehnder光纤干涉仪1、激振装置2和监测装置3,激振装置2用于产生机械振动,对Mach-Zehnder光纤干涉仪I进行激振,监测装置3对相位调制光链路的相位噪声进行测量。其中,Mach-Zehnder光纤干涉仪I设置在矩形木质封装盒4内部的正中位置,激振装置2产生的机械振动直接影响Mach-Zehnder光纤干涉仪I的振动,监测装置3用于对相位调制光链路的相位噪声进行测量,包括:加速度传感器31和网络分析仪32。
[0017]激振装置2包括:信号发生器21、噪声产生器22和喇叭23。噪声产生器22内设置驱动电路,信号发生器21与噪声产生器22的信号输入端口连接,噪声产生器22的输出端口与喇叭23连接。信号发生器21可以产生一定频率和幅度的振动,然后通过驱动电路在喇叭23上产生按照设定好的频率和振动幅度进行激振。喇叭23安装在矩形木质封装盒4的正上方,这样喇叭23产生机械振动将直接导致矩形木质封装盒4内部的Mach-Zehnder光纤干涉仪I的振动。
[0018]喇机23产生一定频率和幅度的振动对Mach-Zehnder光纤干涉仪I进行激振,并在振动环境下对相位调制光链路的相位噪声进行测量。信号发生器21输出的正弦信号的峰峰值分别为5V和IV、频率为IKHz和500Hz,使用加速度传感器31测量得到Mach-Zehnder光纤干涉仪I振动的加速度,振动的加速度分别为2.00m/s2、0.07m/s2、3.77m/s2和2.37m/s2。使用网络分析仪32测量得到不同振动频率和幅度下Mach-Zehnder光纤干涉仪I振动的功率谱密度。本发明的测试系统还包括:稳定控制模块,从而测试稳定控制模块对振动影响的改善作用。
[0019]加速度传感器31用于测量并得到Mach-Zehnder光纤干涉仪I的加速度,网络分析仪32用于测量并得到不同振动频率和幅度下所述Mach-Zehnder光纤干涉仪I振动的功率谱密度。相位调制光链路的相位噪声受振动的影响非常明显,相位噪声在振动频率及振动频率的谐波项处出现了峰值,并且峰值大小和振动加速度的大小成正比。
[0020]在一些说明性的实施例中,噪声产生器22上设置有控制喇叭23音量大小的调节旋钮,测量时可通过旋转调节旋钮控制音量。
[0021]本领域技术人员还应当理解,结合本文的实施例描述的各种说明性的逻辑框、模块、电路和算法步骤均可以实现成电子硬件、计算机软件或其组合。为了清楚地说明硬件和软件之间的可交换性,上面对各种说明性的部件、框、模块、电路和步骤均围绕其功能进行了一般地描述。至于这种功能是实现成硬件还是实现成软件,取决于特定的应用和对整个系统所施加的设计约束条件。熟练的技术人员可以针对每个特定应用,以变通的方式实现所描述的功能,但是,这种实现决策不应解释为背离本公开的保护范围。
【主权项】
1.一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统,其特征在于,包括:Mach_Zehnder光纤干涉仪、激振装置和监测装置,所述激振装置用于产生机械振动,对所述Mach-Zehnder光纤干涉仪进行激振,所述监测装置对相位调制光链路的相位噪声进行测量,所述Mach-Zehnder光纤干涉仪设置在矩形木质封装盒内部;所述激振装置包括:信号发生器、噪声产生器和喇叭,所述信号发生器用于产生一定频率和幅度的振动,所述信号发生器与噪声产生器的信号输入端口连接,所述噪声产生器的输出端口与所述喇叭连接,所述喇叭安装在所述矩形木质封装盒的正上方;所述监测装置包括:加速度传感器和网络分析仪,所述加速度传感器用于测量并得到所述Mach-Zehnder光纤干涉仪的加速度,所述网络分析仪用于测量并得到不同振动频率和幅度下所述Mach-Zehnder光纤干涉仪振动的功率谱密度。2.根据权利要求1所述的一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统,其特征在于,所述噪声产生器内设置驱动电路,所述驱动电路用于根据所述信号发生器产生具有一定频率和幅度的振动在所述喇叭上产生激振。3.根据权利要求1所述的一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统,其特征在于,所述噪声产生器上设置有控制所述喇叭音量大小的调节旋钮。4.根据权利要求1所述的一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统,其特征在于,所述信号发生器输出的正弦信号的峰峰值分别为5V和IV、频率为IKHz和500Hz。
【专利摘要】本发明公开一种Mach-Zehnder光纤干涉仪振动影响测试系统,包括:Mach-Zehnder光纤干涉仪、激振装置和监测装置;激振装置包括:信号发生器、噪声产生器和喇叭,信号发生器用于产生一定频率和幅度的振动,喇叭安装在矩形木质封装盒的正上方;监测装置包括:加速度传感器和网络分析仪。简单明了的展示振动对Mach-Zehnder光纤干涉仪的影响,实现在反馈控制回路之前进行振动对Mach-Zehnder光纤干涉仪的影响测试测量,随时调整产生的振动的幅度和频率,结构简单易操作,适于教学。
【IPC分类】G01M7/02, G01M11/00
【公开号】CN105547629
【申请号】CN201610094130
【发明人】叶全意, 高英杰
【申请人】金陵科技学院
【公开日】2016年5月4日
【申请日】2016年2月22日
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