0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Aigtek电压放大器精密驱动芯片级腔光力传感器谐振腔的高效耦合

测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2025-09-11 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

实验名称:芯片级腔光力传感器谐振腔中的可控光机械耦合实验

研究方向:腔光力系统、光子晶体技术、精密测量、噪声抑制与Q值增强。

实验目的:本研究采用绝缘体上硅(Silicon‐On‐Insulator,SOI)技术刻蚀制作的芯片级腔光力加速度计作为实验的光机械系统。通过调节光纤耦合状态改变腔内光场模态体积,实现光机械耦合强度的可控性。验证强互锁状态下机械品质因数(Q值)的提升及系统底噪的抑制效果。开发高灵敏度的腔光力加速度传感器,目标频段为千赫兹范围。

测试设备:

1、光学系统:激光源(工作波长1510nm)、光纤偏振控制器FPC)、V型光纤锥(透射率>90%)。光电探测器(PD)、电子频谱仪(ESA)、数据采集卡(DAQ)。

2、真空环境:真空腔(含水平振动台)、真空计、显微镜观测系统。

3、核心器件:硅基二维光子晶体谐振腔(尺寸16μm×10μm,晶格常数510nm)。高压放大器(用于驱动压电陶瓷产生加速度信号)。

4、模拟软件:COMSOL(用于电场分布模拟)。

5、光机械耦合测试实验系统原理图见图1(a),系统实物图见图1(b)。

注:①激光源;②光纤跳线;③三环偏振控制器;④真空光纤法兰;⑤真空腔;⑥光电探测器;⑦频谱仪;⑧真空排针;⑨电压源;⑩波形发生器;⑪高压放大器;⑫射频跳线;⑬数据采集器;⑭计算机;⑮显微镜;⑯点光源;⑰真空计。

wKgZO2jCPBiAItweAAMACsGN19A395.pngwKgZPGjCPBmARG3kAAjD5x31bXY806.png

图1:光机械耦合测试系统

实验过程:

1、系统搭建:

(1)将光子晶体谐振腔安装在真空腔内,通过V型光纤耦合激光。

(2)使用显微镜和纳米促动器精确调控光纤位置,改变光场模态体积。

2、耦合调控:

(1)调整光纤与微腔的接触状态,诱导Drude自脉冲等离子体锁定。

(2)监测自脉冲振荡(1510.40–1511.06nm)与光机械自持续振荡(1511.06–1511.86nm)的共存状态,自脉冲振荡和光机械共振共存的过渡状态光学特性如图2所示。

wKgZO2jCPBqACKqUAAGl2WT3UbI558.png

图2:自脉冲振荡和光机械共振共存的过渡状态光学特性

3、性能测试:

(1)在强互锁模式下,施加6kHz交流加速度激励,记录机械谱响应。图3显示了强互锁模式下的光机械传感响应,其中,黑线(Test1)表示静止状态下光机械传感器的功率谱密度,而6kHz处的蓝线(Test2)和红线(Test3)则表示在施加不同幅值的6kHz交流加速度后的机械谱。

wKgZPGjCPBuAS4I7AAFqJVHTL_U271.png

图3:6kHz加速度激励下强互锁模式的光机械传感响应

(2)通过频谱分析计算灵敏度,并对比弱/强互锁状态的Q值与底噪差异,对其进行线性拟合后,可得出6kHz处加速度计的灵敏度为126.58mV/g如图4所示。

wKgZO2jCPBuAM3ByAAKO4jqeldE584.png

图4:6kHz加速度下强互锁态加速度计传感器的灵敏度

实验结果:1、Q值提升:强互锁状态下机械Q值较弱互锁状态提升约10倍。2、噪声抑制:系统底噪降低26dB。3、灵敏度:加速度传感器在6kHz下达到126.58mV/g的灵敏度。4、光机械锁定:功实现低频(72.2kHz)光机械共振与自脉冲的互锁。

功率放大器推荐:ATA-2042

wKgZPGjCPByAACvXAAC_execEYY179.png

图:ATA-2042高压放大器指标参数

本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2577

    文章

    55510

    浏览量

    793964
  • 电压放大器
    +关注

    关注

    2

    文章

    451

    浏览量

    22933
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    电压放大器传感器中的应用

    电压放大器传感器系统中扮演着“信号调理官”的核心角色,其重要性不言而喻。绝大多数传感器(如应变片、热电偶、麦克风)产生的原始信号极其微弱(毫伏甚至微伏
    的头像 发表于 01-06 11:34 444次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>在<b class='flag-5'>传感器</b>中的应用

    电压放大器如何助力声学领域的研究

    如何助力声学领域研究的详细介绍: 一、核心价值:为何需要电压放大器? 在声学研究中,许多传感器(如传声、水听、超声探头)输出的原始电信号极其微弱(通常是微伏或毫伏级别),且极易被环
    的头像 发表于 12-29 10:24 361次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>如何助力声学领域的研究

    电压放大器传感器系统的核心引擎与精准赋能者

    电压放大器传感器系统中扮演着至关重要的角色,它如同整个系统的“能量引擎”与“精度守卫”,负责将微弱的传感器激励信号或输出信号进行精准放大,是确保
    的头像 发表于 10-27 15:18 604次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>:<b class='flag-5'>传感器</b>系统的核心引擎与精准赋能者

    电压放大器:超声传感器声学测试的关键驱动

    在超声传感技术日益精进的今天,电压放大器已成为超声传感器声学测试中不可或缺的核心设备。它如同一位精准的"声学能量调配师",为超声传感器的性能评估与优化提供了关键的技术支撑。 一、超声测
    的头像 发表于 10-23 11:24 413次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>:超声<b class='flag-5'>传感器</b>声学测试的关键<b class='flag-5'>驱动</b>力

    宽带功率放大器在光波导谐振腔测试中的核心使命

    来展开说明。 图:光波导环形谐振腔基本参数测试 一、功率放大器在测试系统中的核心作用 在光波导谐振腔的测试系统中,功率放大器主要承担着信号驱动
    的头像 发表于 10-21 15:05 538次阅读
    宽带功率<b class='flag-5'>放大器</b>在光波导<b class='flag-5'>谐振腔</b>测试中的核心使命

    电压放大器芯片级传感器谐振腔耦合实验中的关键应用

    实验名称: 芯片级传感器谐振腔中的可控机械
    的头像 发表于 09-09 11:23 1457次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>在<b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>腔</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>谐振腔</b><b class='flag-5'>耦合</b>实验中的关键应用

    基于悬空纳米薄膜硅基微盘谐振腔的CO₂传感器

    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室与深圳大学合作,研发了一种基于悬空纳米薄膜硅基(suspended nanomembrane silicon,SNS)微盘谐振腔的CO₂
    的头像 发表于 07-22 11:03 1187次阅读
    基于悬空纳米薄膜硅基微盘<b class='flag-5'>谐振腔</b>的CO₂<b class='flag-5'>传感器</b>

    电压放大器在电光调制中的应用

    信号,驱动电光调制实现高效信号调制。 图:电压放大器基于PMN-PT透明陶瓷在电光调制研究中的应用 二、
    的头像 发表于 07-10 13:58 698次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>在电光调制中的应用

    安泰电压放大器驱动压电换能器能做哪些实验研究

    一、引言 压电换能器是一种能够将电能转化为机械能或声能的器件,广泛应用于超声加工、传感器驱动器等领域。电压放大器作为驱动压电换能器的关键设备,能够提供高
    的头像 发表于 07-09 14:15 1247次阅读
    安泰<b class='flag-5'>电压放大器</b><b class='flag-5'>驱动</b>压电换能器能做哪些实验研究

    电压放大器在压电变形镜中的应用

    压电变形镜是一种利用压电陶瓷材料的逆压电效应实现镜面形变的光学元件,广泛应用于自适应光学系统、精密测量和光束控制等领域。电压放大器作为压电变形镜的关键驱动设备,能够将低电压信号
    的头像 发表于 07-08 16:54 856次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>在压电变形镜中的应用

    Aigtek电压放大器在电化学传感器测试中的作用是什么

    电化学传感器在检测目标物质时产生的电信号通常非常微弱,可能仅为纳安甚至皮安级别。电压放大器能够将这些微弱信号放大到毫安或微安级别,使信号能够被后续的测量和分析设备准确地检测和处理。
    的头像 发表于 06-28 14:34 821次阅读
    <b class='flag-5'>Aigtek</b>:<b class='flag-5'>电压放大器</b>在电化学<b class='flag-5'>传感器</b>测试中的作用是什么

    JCMsuite应用:光学环形谐振腔模拟

    本案程演示了环形谐振腔的模拟。这种类型的集成光子器件,例如用作升/降滤波或在传感应用中,当物质或粒子附着在环上时,通过测量其共振频率的位移来检测: 对于集成光子电路中的无源器件
    发表于 06-11 08:46

    超高电压放大器的作用是什么

    电压放大器的作用、特点、应用领域以及设计考虑因素。 一、超高电压放大器的基本作用 超高电压放大器的主要作用是对输入信号的电压幅度进行放大。在
    的头像 发表于 05-20 11:15 861次阅读
    超高<b class='flag-5'>电压放大器</b>的作用是什么

    电压放大器指标有哪些

    电压放大器 是电子系统中的重要组件,广泛应用于通信、音频、测量、测试及控制系统等领域。其主要功能是将输入信号电压进行放大,以驱动负载或后续电路。电压
    的头像 发表于 05-19 11:11 1439次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>指标有哪些

    EastWave应用:垂直表面激光

    谐振腔的共振频率和品质因子,除受长度影响外,还可能取决于表面的褶皱程度。本例在光子晶体谐振腔的表面,设计了波浪形的激光工作物质,组成垂直
    发表于 05-12 08:57