这张图片展示了非平衡马赫-曾德尔干涉仪 (Unbalanced Mach-Zehnder Interferometer, MZI) 的原理及其光谱特性。
左侧部分:非平衡马赫-曾德尔干涉仪的工作原理
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输入光强:
输入光的强度定义为 Iin=∣Ein∣2。
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光波的分解:
- 输入光 Ein 经过分束器后,分为两部分:
- E1=2Ein
- E2=2Ein
- 两束光分别进入干涉仪的两个臂 L1 和 L2。
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传播过程:
- 在 L1 臂中:
E1=2EineiβL1−2αL1
- 在 L2 臂中:
E2=2EineiβL2−2αL2
- 参数说明:
- α:损耗系数,单位为 1/Length
- β=λ2πn:传播常数,取决于波长 λ 和折射率 n。
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输出光场:
干涉仪的输出光场为:
Eout=2E1+E2
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输出光强:
输出光的强度为:
Iout=∣Eout∣2
若忽略损耗,且两个臂的波导相同,则:
Iout=2Iin[1+cos(βΔL)]
其中,ΔL=L2−L1 是两臂的光程差。
右侧部分:光谱特性
图中右侧展示了两种不同臂长差 ΔL 下的光谱透射曲线:
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左图(ΔL=25μm):
- 波长范围:1500 nm 到 1600 nm。
- 光谱周期较长,干涉条纹间隔较大。
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右图(ΔL=50μm):
- 波长范围相同。
- 由于臂长差增加,干涉条纹的周期变短,条纹间隔更密集。
这反映了干涉仪光谱特性的依赖关系:臂长差越大,光谱干涉的周期越短。
总结
这张图片从理论公式和实验光谱两方面展示了非平衡马赫-曾德尔干涉仪的特性:
- 公式部分描述了光场和光强的计算过程,以及干涉条纹形成的原因。
- 光谱部分通过改变臂长差展示了干涉条纹的变化规律,说明了干涉仪在波长选择和光谱滤波中的应用。