• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    全光纖的級聯(lián)光纖系統(tǒng)瓊斯彌勒矩陣測量

    2015-07-24 18:41:57雷俊平王春華于清洋杜延霞張斌
    關(guān)鍵詞:波片彌勒偏振

    雷俊平,王春華,于清洋,杜延霞,張斌

    (上海大學(xué)特種光纖與光接入網(wǎng)省部共建重點實驗室,上海 200444)

    全光纖的級聯(lián)光纖系統(tǒng)瓊斯彌勒矩陣測量

    雷俊平,王春華,于清洋,杜延霞,張斌

    (上海大學(xué)特種光纖與光接入網(wǎng)省部共建重點實驗室,上海 200444)

    基于系統(tǒng)估值理論,提出并實現(xiàn)采用光纖波片的光纖系統(tǒng)瓊斯彌勒矩陣測量.光纖波片和光纖系統(tǒng)有良好的適配性,且簡單易行.針對光纖波片的環(huán)境敏感性,提出并實現(xiàn)基于系統(tǒng)方程矩陣自相似特點的波片延遲校準(zhǔn)方法.此外,還通過系統(tǒng)優(yōu)化,實現(xiàn)光纖波片旋轉(zhuǎn)角度的調(diào)整.經(jīng)實驗驗證,光纖波片延遲的校準(zhǔn)和旋轉(zhuǎn)角度的調(diào)整使系統(tǒng)誤差得到了明顯改善.最后,測量了1 520~1 620 nm波長范圍內(nèi)兩段級聯(lián)光纖的偏振參數(shù)及其彌勒矩陣譜.

    光通信;偏振測量;系統(tǒng)估值;校準(zhǔn);瓊斯彌勒矩陣;光纖

    彌勒矩陣測量在納米材料的制備與測量、生物醫(yī)學(xué)診斷、光纖通信與傳感等方面有著廣泛而重要的應(yīng)用[1-5].現(xiàn)有的彌勒矩陣測量系統(tǒng)主要由光偏振發(fā)生器(polarization state generator,PSG)-被測物-偏振分析儀(polarization state analyser,PSA)構(gòu)成的空間光學(xué)系統(tǒng)來實現(xiàn),其中PSG和PSA可由光彈性調(diào)制器(pothon-elastic modulator,PEM)[6]、旋轉(zhuǎn)波片(wave-plate,WP)以及液晶波片[7-8]來實現(xiàn).PSG可以通過連續(xù)偏振態(tài)調(diào)制解調(diào),使彌勒矩陣參數(shù)可以由偏振分析儀接收信號的傅里葉變換系數(shù)決定并求出;也可通過離散偏振態(tài)調(diào)制解調(diào),如產(chǎn)生水平線偏光、橢圓偏振光、垂直線偏光、圓偏振光(horizontal,quarter,vertical, circular,HQVC)等特殊的輸入偏振態(tài)[9],并檢測相應(yīng)的輸出偏振態(tài),從而得到被測物的彌勒矩陣參量.因此,上述測量的基礎(chǔ)是采用各種方法測得被測物輸入光和輸出光的偏振態(tài).對于空間光系統(tǒng),可通過在放入被測物體前后,分別測得輸入輸出光的偏振態(tài),因此相關(guān)方法及應(yīng)用研究較多[10-12].而對于光纖系統(tǒng)的彌勒矩陣測量[13-14],由于待測器件或系統(tǒng)的前后端尾纖引入的偏振效應(yīng)與放置狀態(tài)有關(guān),因此主要采用在被測器件前后放置在線偏振態(tài)檢測器的方法,進而依據(jù)輸入輸出端偏振態(tài)關(guān)系Sout=MSin,求解被測物的彌勒矩陣參量.

    現(xiàn)有光纖系統(tǒng)和器件前后端尾纖偏振的隨機性,導(dǎo)致相關(guān)彌勒偏振參數(shù)測量方法較少,測量困難.針對這一現(xiàn)狀,本研究提出了基于系統(tǒng)估值理論,在被測器件前放置光纖波片進行偏振調(diào)制的方法.這樣,僅通過測量不同調(diào)制狀態(tài)下的輸出端偏振態(tài),就可建立起系統(tǒng)方程,進而利用最小二乘優(yōu)化算法,求得被測器件的Mueller參數(shù),從而實現(xiàn)對全光纖系統(tǒng)的瓊斯彌勒矩陣測量.本方法無需在被測器件前放置昂貴的線偏振態(tài)檢測器,而僅通過放置無源波片進行輸入光偏振態(tài)調(diào)制即可.并且,在本研究實現(xiàn)的系統(tǒng)中,由于光纖波片與光纖系統(tǒng)的良好適配性,可以有效降低測量過程中被測光纖器件前后尾纖對待測物偏振測量結(jié)果的影響,從而獲得更加準(zhǔn)確的被測器件的偏振效應(yīng)參數(shù).相比于傳統(tǒng)方法[9-14],本研究提出的方法具有以下特點:①無需系統(tǒng)偏振準(zhǔn)直調(diào)節(jié);②無需已知輸入偏振態(tài),只需用PSA在輸出端檢測輸出偏振態(tài),然后建立系統(tǒng)方程,并采用系統(tǒng)估值優(yōu)化方法,得到被測器件的彌勒矩陣;③通過在被測器件前加入旋轉(zhuǎn)波片作為偏振調(diào)制器,可以同時實現(xiàn)多級彌勒矩陣的測量.此外,對于光纖的環(huán)境敏感性問題[15],本研究針對光纖波片延遲量及其旋轉(zhuǎn)角度分別提出了如下校準(zhǔn)和校正的方法:①依據(jù)矩陣的自相似性關(guān)系,提出并實現(xiàn)了對光纖波片的校準(zhǔn)方法;②利用估值優(yōu)化方法,實現(xiàn)了對光纖波片旋轉(zhuǎn)角度的校正.

    1 原理

    實驗系統(tǒng)框圖如圖1所示.從光源發(fā)出的光進入PSG,PSG由起偏器P和兩個主軸夾角為45?的級聯(lián)LC組成.PSG產(chǎn)生n個輸入偏振態(tài)序列Sin=[,,…,],其中表示序列中第i個輸入偏振態(tài)的斯托克斯矢量.理論分析表明,測量中至少需要產(chǎn)生4個線性無關(guān)的輸入偏振態(tài),即這4個輸入偏振態(tài)在龐加球上不處于同一個平面上.光經(jīng)過一段尾纖進入光纖波片WP2和被測光纖M2,然后再經(jīng)過光纖波片WP1和第二段待測光纖M1,最后由PSA檢測輸出光偏振態(tài).

    圖1 實驗系統(tǒng)框圖Fig.1 Experimental system schematic diagram

    1.1 單級彌勒矩陣的系統(tǒng)優(yōu)化

    在單級測量過程中,可以將PSG和WP1之間的光纖視為引導(dǎo)光纖.設(shè)待測光纖器件的彌勒矩陣[16]為

    在測量中,考慮到待測光纖線性雙折射的方位角只具有局部意義,因此將WP1的初始位置設(shè)置為系統(tǒng)的方位角(此處設(shè)為0?).測量步驟如下:首先將WP1置于初始方位角,測量對應(yīng)的輸出偏振態(tài)序列S0=[,,…,],然后將WP1分別旋轉(zhuǎn)θ1和θ2角度,并測量相應(yīng)輸出偏振態(tài)序列S1,2.由偏振傳輸理論可

    式中,Mwp0,Mwp1和Mwp2分別代表WP1在初始位置、角度θ1和θ2位置時的彌勒矩陣,Sin為由PSG產(chǎn)生的輸入偏振光即將經(jīng)過M2的偏振態(tài)序列.對于線性延遲為δ,圓延遲為ψ,方位角為θ的光纖波片,其彌勒矩陣可以表示如下:

    根據(jù)瓊斯矩陣和彌勒矩陣之間的關(guān)系[17]:

    對于無退偏效應(yīng)的光纖鏈路,其彌勒矩陣是可逆的.因此,輸入偏振態(tài)可表示為通過產(chǎn)生合適的輸入偏振態(tài)使S0S0T可逆,方程(2)可寫為

    偏振調(diào)制矩陣

    其中圓雙折射的作用恰好被抵消.當(dāng)待測光纖系統(tǒng)無退偏效應(yīng)時,M1滿足洛倫茲變換條件[16]:

    式中,G=diag(1,?1,?1,?1)為閔可夫斯基矩陣.根據(jù)偏振極分解理論[15],推導(dǎo)可得

    將方程(7)和(8)代入方程(5),可得到兩個二次型矩陣方程如下:

    當(dāng)WP1不旋轉(zhuǎn)時,B1,2為單位矩陣.方程(9)變?yōu)?/p>

    式中,I表示單位矩陣,這與文獻[16]得到的結(jié)果一致.選擇適當(dāng)?shù)男D(zhuǎn)角度,使方程(9)和(10)相互獨立,且都可展開為含有待測矩陣參數(shù)的16個二次型方程組.經(jīng)仿真發(fā)現(xiàn),矩陣方程(9)和(10)各自的解不是唯一的,而聯(lián)立方程(9)和(10),可獲得M1的唯一解.方程(9)共包含32個二次型子方程,是過確定方程組.由線性代數(shù)理論可知,二次型方程(9)難以得出解析解,可采用最小二乘(least square,LS)優(yōu)化方法,數(shù)值優(yōu)化求得唯一解,即數(shù)值優(yōu)化M1,使其滿足目標(biāo)函數(shù):

    式中,∥·∥2表示矩陣的模.

    1.2 兩級光纖系統(tǒng)的彌勒矩陣測量

    重復(fù)上述單級求解過程,通過系統(tǒng)估值方法可以實現(xiàn)兩級或以上光纖系統(tǒng)的彌勒矩陣測量.由圖1可見,對于待測器件M1和M2,WP1和WP2分別用作偏振調(diào)制.依據(jù)以下步驟進行輸出偏振態(tài)測量:①將WP1,WP2置于初始位置;②保持WP2不動,WP1旋轉(zhuǎn)θ1和θ2角度;③保持WP1不動,WP2旋轉(zhuǎn)θ1和θ2角度,最終共測得5組輸出偏振態(tài).依照單級系統(tǒng)原理建立系統(tǒng)方程組,然后再利用LS優(yōu)化,依次解出M1,M2,即可同時完成兩級光纖系統(tǒng)彌勒參數(shù)的測量.

    由上述理論分析可知,只要確知各旋轉(zhuǎn)光纖波片延遲量和旋轉(zhuǎn)角度θ1,2,無需已知輸入偏振態(tài),也無需對系統(tǒng)進行偏振準(zhǔn)直調(diào)試,即可實現(xiàn)級聯(lián)被測器件的彌勒矩陣測量.

    1.3 光纖波片的校準(zhǔn)

    1.3.1 校準(zhǔn)原理

    由上述理論分析可知,系統(tǒng)方程中除被測參數(shù)之外,只包含光纖波片的延遲量和旋轉(zhuǎn)角度,以及光纖輸出端的偏振態(tài)測量值.因此,系統(tǒng)的測量估值誤差主要取決于這三者的誤差,其中PSA的測量誤差由設(shè)備自身性能決定;旋轉(zhuǎn)誤差即光纖波片旋轉(zhuǎn)角度的讀取誤差;不同于玻璃波片,光纖波片的延遲量與光波長、環(huán)境溫度等因素直接相關(guān),具有參數(shù)不確定的特點.因此,在以往應(yīng)用中,只能進行不確定的偏振調(diào)節(jié),而在本方法中必須在測試之前確知具體數(shù)值.

    由方程(5)可見,A1,2與B1,2為相似矩陣,由相似矩陣的跡相等的性質(zhì):

    將式(6)代入(13)中,化簡求解可得

    其中當(dāng)θ=90?時,

    由方程(14)可見,通過旋轉(zhuǎn)WP1至合適角度,并測量旋轉(zhuǎn)前后的輸出偏振態(tài),便可以確定每次測量中的δ值.測量系統(tǒng)中光纖波片的延遲量受波長或環(huán)境參數(shù)改變而導(dǎo)致的變化可實現(xiàn)即時校準(zhǔn),從而保證在系統(tǒng)方程優(yōu)化過程中系統(tǒng)參數(shù)的準(zhǔn)確性和優(yōu)化結(jié)果的可靠性.

    1.3.2 波片校準(zhǔn)誤差

    由方程(14)可以導(dǎo)出波片延遲量δ的測量誤差:

    可見,δ的測量誤差與旋轉(zhuǎn)誤差?θ2和SOP測量誤差trace2(?A)有關(guān),?θ2和trace2(?A)的誤差系數(shù)都是關(guān)于θ和δ的函數(shù).圖2(a)和(c)給出了旋轉(zhuǎn)誤差系數(shù)ρθ和SOP測量誤差系數(shù)ρA與δ和θ的二維關(guān)系曲線,圖2(b)和(d)給出了三維關(guān)系圖像,圖2(e)給出了θ2的仿真誤差.

    圖2 不同延遲下,旋轉(zhuǎn)誤差系數(shù)ρθ,輸出SOP測量誤差ρA與δ和θ的2維/3維關(guān)系以及θ2的仿真誤差Fig.2 For different retardances of fiber WP,the 2D and 3D relationships between rotation error coefficient,SOP measurement error coefficient and rotation angle,and simulated error performance versus θ2

    從圖2(a)和(b)可以看出,當(dāng)旋轉(zhuǎn)角度θ=90?時,對任意延遲量的波片,旋轉(zhuǎn)誤差系數(shù)ρθ都為零,且δ越小,旋轉(zhuǎn)誤差系數(shù)為零的平坦區(qū)域越大.測量誤差系數(shù)ρA也與δ和θ有關(guān),當(dāng)δ<90?時,ρA在某些旋轉(zhuǎn)角度存在無窮大的情況,但在θ=90?周圍存在相當(dāng)大的低值區(qū)域;當(dāng)δ>90?時,ρA存在多個低值區(qū)域(見圖2(d)).因此本方法選取的光纖波片的延遲量應(yīng)滿足=,且只要=(n為整數(shù)),ρA在θ=90?處都可以取得最小值.校準(zhǔn)光纖波片的旋轉(zhuǎn)角度應(yīng)選取θ1=90?,從而使波片的校準(zhǔn)誤差最小.因此選取δ=60?和θ1=90?,且θ2在0?~180?之間變化.可知,當(dāng)θ2約為60?時,校準(zhǔn)誤差最小,最終選取θ2=60?作為第二個旋轉(zhuǎn)角度.

    2 實驗結(jié)果與討論

    兩段光纖彌勒矩陣實驗系統(tǒng)(見圖1)使用了三波片光纖偏振控制器(從左向右依次為λ/4波片、λ/2波片、λ/4波片),其中第一和第三個波片用作旋轉(zhuǎn)光纖波片WP1和WP2.偏振控制器的中間波片M2和一段3.3 km的單模光纖M1作為待測光纖.光源為Santac 2000波長可調(diào)諧光源,偏振分析儀采用Santac PAM-10模塊.系統(tǒng)中PSG由起偏器和兩個主軸45?夾角對準(zhǔn)的級聯(lián)LC構(gòu)成.受LC延遲動態(tài)范圍的制約,PSG產(chǎn)生的偏振態(tài)僅局限于半個龐加球面.設(shè)置LC的控制電壓,產(chǎn)生9個偏振態(tài),旋轉(zhuǎn)角度分別選擇θ1=60?和θ2=90?.

    2.1 波片校準(zhǔn)

    首先,對系統(tǒng)中的兩個光纖波片WP1和WP2的延遲量進行校準(zhǔn).圖3(a)給出了當(dāng)光源波長為1 552.15 nm時,重復(fù)10次校準(zhǔn)測量得到的WP1和WP2的延遲結(jié)果.可見,兩個光纖波片的延遲量都小于90?.經(jīng)過理論計算10次測量的結(jié)果如下:WP1延遲的均值和方差分別為70.197 5?和0.058 3;WP2延遲的均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為71.237 7?和0.074 2.但是計算5次測量的結(jié)果如下:WP1延遲的均值和方差分別為69.974 0?和0.068 1;WP2延遲的均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為71.155 0?和0.083 1.可見,有效增加重復(fù)測量的次數(shù)可以在一定程度上降低實驗誤差.圖3(b)給出了光源在1 520~1 620 nm波長范圍內(nèi),每隔5 nm對WP1和WP2的校準(zhǔn)結(jié)果,可見光纖波片的延遲量與光源波長有關(guān).由此證明了測量前對光纖波片校準(zhǔn)的必要性.

    圖3 WP1和WP2的延遲量校準(zhǔn)Fig.3 Retardation calibration of WP1,WP2

    2.2 波片旋轉(zhuǎn)角度的定標(biāo)

    不同于玻璃波片,由剪切應(yīng)力導(dǎo)致的波片內(nèi)部實際有效旋轉(zhuǎn)角度與光纖波片的外部旋轉(zhuǎn)角度是有差別的,因此也需要對光纖波片的實際旋轉(zhuǎn)角度進行定標(biāo).本研究提出采用LS估值方法來實現(xiàn)對光纖波片的旋轉(zhuǎn)定標(biāo),即通過均勻等間隔角度旋轉(zhuǎn)光纖波片,測量接收光的偏振態(tài),建立關(guān)于旋轉(zhuǎn)角度參量的系統(tǒng)方程組,進而利用LS方法優(yōu)化得到光纖波片內(nèi)部旋轉(zhuǎn)角度.實驗步驟如下:將光纖波片從初始位置0?旋轉(zhuǎn)至180?,每隔5?旋轉(zhuǎn)一次,分別接收輸出端的偏振態(tài).數(shù)據(jù)處理流程如下:首先確定波片的延遲量,即利用60?和90?的實驗數(shù)據(jù)計算得到波片的延遲量,并優(yōu)化求解待測光纖M的彌勒矩陣;之后建立以旋轉(zhuǎn)角度θi為未知參量的系統(tǒng)方程如下:

    式中,θi代表第i個旋轉(zhuǎn)角度,i=0,1,…,37.式(15)是以θg為變量的矩陣方程組,對其進行LS優(yōu)化求解,可得出光纖波片的各實際旋轉(zhuǎn)角度.利用上述方法得到內(nèi)外旋轉(zhuǎn)角度的校正曲線如圖4所示.

    圖4 理論與實驗得到的波片旋轉(zhuǎn)角度的校準(zhǔn)曲線Fig.4 Theoretical and experimental curves of calibration for the rotation angle of the WP

    由圖4可見,光纖內(nèi)部旋轉(zhuǎn)角度θ′與外部扭轉(zhuǎn)角度θ之間的理論關(guān)系[18]如下:

    式中,n為光纖折射率,g=0.13~0.16.設(shè)g=0.15,n=1.5時得到的理論曲線為θ′=0.95θ.而測量結(jié)果擬合約為θ′=0.87θ,與理論結(jié)果基本吻合.但有些許偏差,究其原因可能是受到來自光纖旋轉(zhuǎn)部位由光纖固定引入的側(cè)應(yīng)力的影響.

    圖5(a)和(b)分別給出了校正前θ1=90?,θ2=60?和校正后θ′1=78.3?,θ′2=52.2?得到的仿真曲線.代入系統(tǒng)方程(9)和(10),利用測量得到的彌勒矩陣計算的輸出端SOP軌跡(實線)與PSA直接測量的輸出端SOP軌跡(虛線)比較可見,定標(biāo)后的估值結(jié)果與測量結(jié)果的一致性得到了明顯提高.

    圖5 旋轉(zhuǎn)角度校準(zhǔn)前和校準(zhǔn)后測量與回歸得到的輸出SOP軌跡Fig.5 Measured and estimated SOP trajectories before and after rotation angle calibration

    2.3 彌勒矩陣測量

    圖6給出了光源在1 520~1 620 nm波長范圍內(nèi),每間隔5 nm測量得到的M1,M2光譜曲線,其中標(biāo)識為“?”和“?”的曲線分別為M1和M2的光譜.由測試結(jié)果可見:由于M2的光纖較短,其彌勒參數(shù)隨波長的變化較小;而M1對應(yīng)的光纖較長,其彌勒參數(shù)隨波長變化較大.圖6(b)~(e)為利用物理偏振參數(shù)與彌勒矩陣參數(shù)之間的關(guān)系,計算得到的兩段被測光纖的線雙折射、圓雙折射、退偏系數(shù)以及偏振損耗.由測試曲線可見,由于M2對應(yīng)的光纖較短,其線雙折射隨波長有微小變化,圓雙折射基本保持不變,偏振損耗接近于0.對應(yīng)于M1的3.3 km光纖,可明顯看出M1的線雙折射、圓雙折射隨波長的增大而呈現(xiàn)遞增的趨勢,并且光纖越長,變化趨勢越明顯,其偏振損耗也隨波長的增大而有所增加.

    圖6 M1,M2的光譜曲線及其偏振參數(shù)曲線Fig.6 Curves spectrum and polarization parameters to M1and M2

    3 結(jié)束語

    本研究提出了一種基于系統(tǒng)估值理論來實現(xiàn)單級或多級非退偏光纖系統(tǒng)的彌勒矩陣測量方法.通過在每段被測光纖系統(tǒng)前插入與光纖系統(tǒng)良好適配的可旋轉(zhuǎn)光纖波片來實現(xiàn)偏振態(tài)調(diào)制,依據(jù)偏振傳輸理論建立系統(tǒng)方程,采用LS方法優(yōu)化系統(tǒng)方程,得到被測器件的各級彌勒矩陣.本研究提出的校準(zhǔn)波片延遲的方法和基于LS方法優(yōu)化的光纖波片旋轉(zhuǎn)角度校準(zhǔn)方法,可精確地對光纖波片的延遲量和旋轉(zhuǎn)角度進行校準(zhǔn)和定標(biāo),解決了光纖波片在實際系統(tǒng)應(yīng)用中的環(huán)境敏感問題.本方法無需嚴(yán)格的偏振準(zhǔn)直調(diào)節(jié),也無需確知輸入偏振態(tài),即可實現(xiàn)多級彌勒矩陣測量,具有較大的實際應(yīng)用意義.

    [1]Guo X X,Wood M F,Vitkin A I.Angular measurements of light scattered by turbid chairal media using linear Stokes polarimeter[J].Journal of Biomedical Optics,2006,11(4):041105.

    [2]Wallenburg M A,Wood M F,Ghosh N.Polarimetry-based method to extract geometry independent metrics of tissue anisotropy[J].Optics Letters,2010,35(15):2570-2572.

    [3]黃凱,王志亮,周哲瑋,等.蒸發(fā)微粒氣體對光的消光特性[J].上海大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2013, 19(6):599-605.

    [4]Takechi H,Arteaga O,Ribo J M,et al.Chiroptical measurement of chiral aggregates at liquid-liquid interface in centrifugal liquid membrane cell by Mueller matrix and conventional circular dichroism methods[J].Optics Letters,2011,16(5):3636-3647.

    [5]Azzam R M A.Photopolarimetric measurement of the Mueller matrix by Fourier analysis of a single detected signal[J].Optics Letters,1977,2(6):148-150.

    [6]Jellision G E,Modine F A.Two-modulator generalized ellipsometry:experiment and calibriation[J].Applied Optics,1997,36(31):8184-8189.

    [7]Matino A D,Kim Y K,Garcia-Caurel E,et al.Optimized Mueller polarimeter with liquid crystals[J].Optics Letters,2003,28(8):616-618.

    [8]Otani Y,Chujo M.Spectroscopic Mueller matrix polarimeter by double liquid crystal phase modulators[C]//Proc SPIE.2009:74610Q.

    [9]曹紹謙,步揚,王向朝,等.基于單光彈調(diào)制器的米勒矩陣測量方法[J].光學(xué)學(xué)報,2012,33(1): 0112006.

    [10]Lin J F,Chang C C,Syu C D,et al.A new electro-optic modulated circular heterodyne interferometer for measuring the rotation angle in a chiral medium[J].Optics and Laser in Engineering,2009,47(1):39-44.

    [11]Zeng A J,Li F Y,Zhu L L,et al.Simultaneous measurement of retardance and fast axis angle of a quarter-wave plate using one photoelastic modulator[J].Applied Optics,2011,50(22): 4347-4352.

    [12]Tripathi S,Toussaint K C.Rapid Mueller matrix polarimetry based on parallelized polarization state generation and detection[J].Optics Express,2009,17(24):21396-21407.

    [13]Dong K H,Shum P,Yan M,et al.Measurement of Mueller matrix for an optical fiber system with birefringence and polarization-dependent loss or gain[J].Optics Communications,2007, 274(1):116-123.

    [14]Dong H,Gong Y D,Paulose V,et al.Optimum input states of polarization for Mueller matrix measurement in a system having finite polarization-dependent loss or gain[J].Optics Express, 2009,17(25):23044-23057.

    [15]賈愷,姚壽銓.光纖A/4波片的溫度特性[J].上海大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2009,15(5):457-460.

    [16]Lu S Y,Chipman R A.Interpretation of matrices based on polar decomposition[J].Journal of Optic Science,1996,13(5):1106-1113.

    [17]Barakat R.Bilinear constrains between elements of the 4×4 Mueller-Jones transfer matrix of polarization theory[J].Optics Communications,1981,38(3):159-161.

    [18]Ibarra-Escamilla B,Kuzin E A,Pottiez O,et al.Fiber optical loop mirror with a symmetrical coupler and a quarter-wave retarder plate in the loop[J].Optics Communications,2004, 242(1/2/3):191-197.

    Measurement of Jones-Mueller matrix for cascaded optical system

    LEI Jun-ping,WANG Chun-hua,YU Qing-yang,DU Yan-xia,ZHANG Bin
    (Key Laboratory of Specialty Fiber Optics and Optical Access Networks,Shanghai University, Shanghai 200444,China)

    Based on system estimation,a method for measuring Jones-Mueller matrices of optical fiber systems using optical fiber wave-plates is proposed,and studied theoretically and experimentally.The measurement system uses optical fiber wave-plates that match the fiber system naturally.The method is feasible but with drawbacks of environmental sensitivity.To overcome the problem,a method for calibrating the retardance of waveplates is proposed and realized based on the property of similar matrices.Adjustment of rotation of optical fiber wave-plate is also achieved using system optimization.Both retardance calibration and rotation adjustment are verified experimentally.Significant improvement in the reduction of system error has been shown.The spectra of Mueller matrices of two segments of fiber in tandem are measured in the region of 1 520~1 620 nm using the proposed method.

    optical communication;polarization measurement;system estimation;calibration;Jones-Mueller matrix;optical fiber

    O 436

    A

    1007-2861(2015)05-0525-11

    10.3969/j.issn.1007-2861.2014.05.014

    2014-06-24

    國家自然科學(xué)基金資助項目(61077018)

    王春華(1963—),女,教授,博士,研究方向為光通信與傳感等.E-mail:lizawch@staff.shu.edu.cn

    猜你喜歡
    波片彌勒偏振
    獨一無二的彌勒
    基于光的偏振教學(xué)思考與探索
    物理教師(2022年12期)2023-01-16 03:16:16
    利用非1/4波片將橢圓偏振光轉(zhuǎn)換為線偏振光的理論及實驗研究
    物理與工程(2020年3期)2020-07-02 06:21:46
    偏振糾纏雙光子態(tài)的糾纏特性分析
    電子制作(2019年12期)2019-07-16 08:45:20
    托忒文《般若彌勒經(jīng)》木刻時間考釋
    基于LabVIEW的偏振調(diào)制激光測距測量控制系統(tǒng)
    大足石刻彌勒信仰下的兩處“啟門圖”
    偏振旋轉(zhuǎn)效應(yīng)在全光緩存器中的應(yīng)用與實現(xiàn)
    全光纖電流互感器λ/4波片技術(shù)研究與探討
    電測與儀表(2015年6期)2015-04-09 12:01:14
    云南省彌勒市投入1200萬元打通農(nóng)村飲水安全“最后一公里”
    中國水利(2015年10期)2015-02-28 15:13:36
    赤兔流量卡办理| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲18禁久久av| 有码 亚洲区| 天堂√8在线中文| 舔av片在线| 六月丁香七月| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 少妇的逼好多水| 日日啪夜夜撸| av福利片在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产69精品久久久久777片| а√天堂www在线а√下载| 看非洲黑人一级黄片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 18+在线观看网站| 直男gayav资源| 国内精品宾馆在线| 午夜亚洲福利在线播放| 22中文网久久字幕| 成人高潮视频无遮挡免费网站| av专区在线播放| 看片在线看免费视频| 精品久久久噜噜| 国产精品电影一区二区三区| 青春草视频在线免费观看| 少妇的逼水好多| 在线播放无遮挡| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 永久网站在线| 欧美又色又爽又黄视频| 日韩欧美精品v在线| 少妇被粗大猛烈的视频| 丰满的人妻完整版| 日韩制服骚丝袜av| 久久这里只有精品中国| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美一区二区亚洲| 1024手机看黄色片| 成人鲁丝片一二三区免费| 天堂网av新在线| 伦精品一区二区三区| 熟女电影av网| 嫩草影视91久久| 国产av不卡久久| 99九九线精品视频在线观看视频| 午夜福利在线观看吧| 国内精品宾馆在线| 欧美成人免费av一区二区三区| 99热这里只有精品一区| 少妇熟女欧美另类| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久亚洲精品不卡| 成人国产麻豆网| 91麻豆精品激情在线观看国产| 美女免费视频网站| 日韩av不卡免费在线播放| 婷婷亚洲欧美| 国产精品不卡视频一区二区| 精品国内亚洲2022精品成人| 中国美白少妇内射xxxbb| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 在线a可以看的网站| 久久精品91蜜桃| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲自拍偷在线| 久久中文看片网| 亚洲自偷自拍三级| 精品久久国产蜜桃| 亚洲av第一区精品v没综合| av在线播放精品| 久久久精品94久久精品| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 最新中文字幕久久久久| 国产爱豆传媒在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| av在线老鸭窝| 国产色婷婷99| 观看免费一级毛片| 亚洲一区高清亚洲精品| 俄罗斯特黄特色一大片| 悠悠久久av| 色5月婷婷丁香| 亚洲天堂国产精品一区在线| 99热这里只有是精品50| 久久久久国产网址| 最好的美女福利视频网| 日韩三级伦理在线观看| 综合色丁香网| 能在线免费观看的黄片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 日韩一区二区视频免费看| 网址你懂的国产日韩在线| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 热99在线观看视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 美女 人体艺术 gogo| 国产 一区 欧美 日韩| 日韩成人伦理影院| 在线天堂最新版资源| 我的老师免费观看完整版| 一a级毛片在线观看| 亚洲无线在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 99热这里只有精品一区| 99热精品在线国产| 国产亚洲精品久久久久久毛片| av中文乱码字幕在线| 少妇丰满av| 欧美一区二区亚洲| 秋霞在线观看毛片| 乱码一卡2卡4卡精品| 少妇熟女aⅴ在线视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久久久国产网址| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚州av有码| 亚州av有码| 国产亚洲91精品色在线| 97热精品久久久久久| 久久草成人影院| 97超碰精品成人国产| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产一区二区三区av在线 | 麻豆久久精品国产亚洲av| 老熟妇仑乱视频hdxx| .国产精品久久| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产av麻豆久久久久久久| 久久久欧美国产精品| 日韩大尺度精品在线看网址| 免费看光身美女| av福利片在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 此物有八面人人有两片| 日韩欧美三级三区| 热99在线观看视频| 十八禁网站免费在线| 听说在线观看完整版免费高清| 少妇的逼水好多| 亚洲图色成人| 久久久久精品国产欧美久久久| 成人欧美大片| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产av麻豆久久久久久久| 看十八女毛片水多多多| 国产精品国产高清国产av| av专区在线播放| 天堂影院成人在线观看| 大香蕉久久网| 国产成人精品久久久久久| 国产私拍福利视频在线观看| 免费观看的影片在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 18+在线观看网站| 人人妻人人看人人澡| 国产午夜福利久久久久久| 一a级毛片在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 97热精品久久久久久| 美女高潮的动态| 日韩在线高清观看一区二区三区| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲美女视频黄频| 观看美女的网站| 麻豆av噜噜一区二区三区| 欧美最黄视频在线播放免费| 熟女电影av网| 久久久久久伊人网av| 一个人免费在线观看电影| 最近2019中文字幕mv第一页| 真实男女啪啪啪动态图| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品无大码| 国产一区二区激情短视频| 最后的刺客免费高清国语| 免费黄网站久久成人精品| 欧美人与善性xxx| 日本免费一区二区三区高清不卡| 我的女老师完整版在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 在线免费十八禁| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产成人精品久久久久久| 亚洲熟妇熟女久久| 99热全是精品| 国产精品人妻久久久久久| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲第一电影网av| 伊人久久精品亚洲午夜| 日韩一本色道免费dvd| 97在线视频观看| a级毛色黄片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 欧美一区二区精品小视频在线| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲五月天丁香| 日本在线视频免费播放| 黄色日韩在线| 一级a爱片免费观看的视频| 久久久久久久午夜电影| 亚洲人与动物交配视频| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 俄罗斯特黄特色一大片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久久a久久爽久久v久久| 91狼人影院| 亚洲国产高清在线一区二区三| 日韩av不卡免费在线播放| 日韩欧美精品v在线| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 午夜激情福利司机影院| 久久亚洲国产成人精品v| 寂寞人妻少妇视频99o| 草草在线视频免费看| 乱人视频在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 国产成人freesex在线 | 国产精品久久视频播放| 观看免费一级毛片| 亚洲性久久影院| 少妇丰满av| 91久久精品国产一区二区成人| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 精品久久久久久成人av| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲性久久影院| 成年女人看的毛片在线观看| 免费看a级黄色片| 久久99热这里只有精品18| 波多野结衣高清作品| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产单亲对白刺激| 成人一区二区视频在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 51国产日韩欧美| 成人无遮挡网站| 国产中年淑女户外野战色| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 午夜久久久久精精品| a级一级毛片免费在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| av在线蜜桃| 神马国产精品三级电影在线观看| 一a级毛片在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 午夜福利18| 亚洲精品色激情综合| 日韩欧美免费精品| 最近手机中文字幕大全| 免费看日本二区| 国产欧美日韩精品一区二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产高清视频在线播放一区| 波多野结衣高清无吗| 日韩中字成人| 国产成人91sexporn| 日本爱情动作片www.在线观看 | 国产精品永久免费网站| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲专区国产一区二区| 97碰自拍视频| av免费在线看不卡| 我要搜黄色片| 亚洲国产色片| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 成年女人看的毛片在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 色哟哟·www| 久久午夜福利片| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 欧美潮喷喷水| 免费看光身美女| 高清午夜精品一区二区三区 | 成人永久免费在线观看视频| 黄色配什么色好看| 色哟哟哟哟哟哟| 男女下面进入的视频免费午夜| 精品久久久久久久久av| 国模一区二区三区四区视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 大香蕉久久网| 免费看a级黄色片| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 精品久久久久久久末码| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产色婷婷99| 日韩欧美 国产精品| 丰满的人妻完整版| 日本免费a在线| 老司机影院成人| 日本三级黄在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 欧美激情国产日韩精品一区| 色哟哟哟哟哟哟| 久久人人精品亚洲av| АⅤ资源中文在线天堂| 一个人观看的视频www高清免费观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲在线自拍视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 长腿黑丝高跟| 最后的刺客免费高清国语| 欧美极品一区二区三区四区| 国产午夜精品论理片| 午夜影院日韩av| 高清日韩中文字幕在线| 一级毛片久久久久久久久女| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产视频内射| 国内精品久久久久精免费| 熟女电影av网| 日日啪夜夜撸| 欧美精品国产亚洲| videossex国产| 国产在视频线在精品| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲自拍偷在线| 最近视频中文字幕2019在线8| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 丝袜喷水一区| 九九在线视频观看精品| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产亚洲欧美98| 亚洲欧美成人精品一区二区| 中文字幕av成人在线电影| АⅤ资源中文在线天堂| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日韩欧美国产在线观看| 大香蕉久久网| 亚洲精品日韩av片在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产久久久一区二区三区| 尾随美女入室| 国产精品综合久久久久久久免费| 深夜精品福利| 久久久国产成人免费| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲中文字幕日韩| 日日撸夜夜添| 久久久久九九精品影院| 免费一级毛片在线播放高清视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 在线免费观看的www视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产综合懂色| 高清午夜精品一区二区三区 | 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩av在线大香蕉| 亚洲久久久久久中文字幕| 婷婷亚洲欧美| 午夜福利18| 亚洲内射少妇av| 国模一区二区三区四区视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 日韩 亚洲 欧美在线| 欧美日韩国产亚洲二区| 色在线成人网| 日本爱情动作片www.在线观看 | 亚洲欧美精品自产自拍| 精品午夜福利在线看| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲丝袜综合中文字幕| 日韩人妻高清精品专区| 91久久精品国产一区二区三区| 国产单亲对白刺激| 亚洲av五月六月丁香网| 2021天堂中文幕一二区在线观| 天美传媒精品一区二区| 国产精品一二三区在线看| 91在线观看av| 麻豆久久精品国产亚洲av| АⅤ资源中文在线天堂| 老司机影院成人| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 中文亚洲av片在线观看爽| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲欧美日韩高清专用| 精品国内亚洲2022精品成人| 男女啪啪激烈高潮av片| 18禁在线播放成人免费| 91精品国产九色| 国产黄片美女视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 老司机影院成人| 午夜日韩欧美国产| 欧美日韩在线观看h| 一区二区三区四区激情视频 | 亚洲国产精品成人久久小说 | 久久久久久久久久久丰满| 久久鲁丝午夜福利片| 美女免费视频网站| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产av一区在线观看免费| 99视频精品全部免费 在线| 国产亚洲91精品色在线| 国产欧美日韩一区二区精品| 成人一区二区视频在线观看| 精品人妻视频免费看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日本黄大片高清| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 中出人妻视频一区二区| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 成人性生交大片免费视频hd| 国产精品乱码一区二三区的特点| 无遮挡黄片免费观看| 一夜夜www| 久久精品国产亚洲av天美| 寂寞人妻少妇视频99o| 舔av片在线| 晚上一个人看的免费电影| av天堂中文字幕网| 久久精品国产清高在天天线| 国产精品嫩草影院av在线观看| 赤兔流量卡办理| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产在线男女| 亚洲成人中文字幕在线播放| 一本久久中文字幕| 久久久欧美国产精品| 午夜a级毛片| 亚洲国产色片| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲av.av天堂| 51国产日韩欧美| 婷婷亚洲欧美| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 女人被狂操c到高潮| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲av免费在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 黄色欧美视频在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美国产日韩亚洲一区| 成人av一区二区三区在线看| 少妇的逼好多水| 性欧美人与动物交配| 国产精品1区2区在线观看.| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 高清午夜精品一区二区三区 | 看非洲黑人一级黄片| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲在线观看片| av卡一久久| 久久久久九九精品影院| 老司机影院成人| 97超碰精品成人国产| 婷婷六月久久综合丁香| 熟女电影av网| 国产亚洲91精品色在线| 日本黄色片子视频| 国产高潮美女av| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 夜夜爽天天搞| 久久亚洲国产成人精品v| 97在线视频观看| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 能在线免费观看的黄片| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲自偷自拍三级| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产精品亚洲一级av第二区| 中文字幕熟女人妻在线| 在线播放国产精品三级| 日日啪夜夜撸| 欧美成人a在线观看| av专区在线播放| 国产精品久久久久久精品电影| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲成人av在线免费| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国内精品久久久久精免费| 精品久久久久久久久亚洲| 久久久国产成人免费| 白带黄色成豆腐渣| 嫩草影院精品99| 久久久久久久亚洲中文字幕| 精品久久久久久久久亚洲| 一级黄片播放器| 亚洲国产高清在线一区二区三| av.在线天堂| 男女之事视频高清在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久精品国产自在天天线| 欧美xxxx性猛交bbbb| 精品熟女少妇av免费看| av在线播放精品| 少妇的逼水好多| 黑人高潮一二区| 亚洲久久久久久中文字幕| 波多野结衣高清无吗| 国产精华一区二区三区| 黄色配什么色好看| 综合色av麻豆| 青春草视频在线免费观看| 99久久精品热视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲精品影视一区二区三区av| 中文字幕av在线有码专区| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品永久免费网站| 欧美日本亚洲视频在线播放| 麻豆国产av国片精品| 高清午夜精品一区二区三区 | 色播亚洲综合网| 少妇高潮的动态图| 中国美女看黄片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 99久久久亚洲精品蜜臀av| 性色avwww在线观看| 一个人看的www免费观看视频| 一个人免费在线观看电影| 欧美高清成人免费视频www| 色哟哟·www| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 精品一区二区免费观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲美女视频黄频| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产精品三级大全| 99热这里只有是精品50| 99热只有精品国产| 美女被艹到高潮喷水动态| 18禁在线播放成人免费| 大香蕉久久网| 禁无遮挡网站| 97碰自拍视频| 欧美丝袜亚洲另类| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久精品国产清高在天天线| 中文字幕久久专区| 舔av片在线| 免费无遮挡裸体视频| 日韩高清综合在线| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 在线观看午夜福利视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产午夜福利久久久久久| 热99re8久久精品国产| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产 一区 欧美 日韩| 成人特级av手机在线观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 亚洲第一电影网av| 欧美日韩在线观看h| 如何舔出高潮| 99热网站在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产精品一区二区三区四区久久| 精品一区二区三区av网在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 日韩欧美国产在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 观看免费一级毛片| 九色成人免费人妻av| av在线亚洲专区| 午夜福利在线观看吧| 成人毛片a级毛片在线播放| a级毛色黄片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲av成人av| 免费av观看视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲成人av在线免费| 99久国产av精品国产电影| 日韩人妻高清精品专区| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲人成网站高清观看| 乱人视频在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲国产色片| 国产男靠女视频免费网站| 性欧美人与动物交配| 一a级毛片在线观看|