單縱模的選頻方法
1.短腔長法,縮短諧振腔長使縱模間隔大于增益曲線。2.色散腔法,在諧振腔內加入棱鏡或光柵構成色散腔,使只有某一特定頻率的縱模能夠振蕩。3.標準具法,在諧振腔內插入一參數合適的標準具,使只有單一縱模能通過標準具振蕩。4.濾光片法,在腔內插入一雙折射濾光片,使通過濾光片的光頻率間隔大于增益線寬。......閱讀全文
單縱模的選頻方法
1.短腔長法,縮短諧振腔長使縱模間隔大于增益曲線。2.色散腔法,在諧振腔內加入棱鏡或光柵構成色散腔,使只有某一特定頻率的縱模能夠振蕩。3.標準具法,在諧振腔內插入一參數合適的標準具,使只有單一縱模能通過標準具振蕩。4.濾光片法,在腔內插入一雙折射濾光片,使通過濾光片的光頻率間隔大于增益線寬。
單頻激光器的選模方法
多縱模的形成原因當光波在腔鏡上反射時,入射波和反射波會發生干涉,多次往復反射將發生多光束干涉。為了能在腔內形成穩定振蕩,要求光波因干涉而得到加強。由多光束干涉理論可知,發生相長干涉的條件是:波從某一點出發,經腔內往返一周再回到原來位置時,應與初始出發波同相。激光沿腔的軸線方向形成駐波,不同的駐波有不
常見的動態單縱模激光器介紹
常見的動態單縱模激光器有:①短腔激光器,通過縮短腔長加大縱模間隔來實現單縱模工作的。常規結構和工藝的短腔極限在50μm左右,此時尚難避免多縱模出現。腔長為數微米量級的豎直腔面發射激光器則是短腔的重大突破,已可做到毫安級閾值電流并能動態單縱模工作。②復合腔激光器,通過外腔、腐蝕腔或解理耦合腔實現縱模選
單頻模激光器的工作原理
分布反饋激光器的光柵周期為Λ=lλB/2nr式中λB是布拉格波長;nr是有效折射率;l是正整數。DFB激光器的激射波長為λ0=λB±[(q+?)λ/2nrL]式中L是DFB激光器長度;q=0,1,2,3…,也允許有許多縱模存在。不過最靠近布拉格波長的兩個縱模損耗最低。它們和次相鄰布拉格波長的模式損耗
常見的動態單縱模激光器的技術特點
常見的動態單縱模激光器有:①短腔激光器,通過縮短腔長加大縱模間隔來實現單縱模工作的。常規結構和工藝的短腔極限在50μm左右,此時尚難避免多縱模出現。腔長為數微米量級的豎直腔面發射激光器則是短腔的重大突破,已可做到毫安級閾值電流并能動態單縱模工作。②復合腔激光器,通過外腔、腐蝕腔或解理耦合腔實現縱模選
多縱模的形成原因
當光波在腔鏡上反射時,入射波和反射波會發生干涉,多次往復反射將發生多光束干涉。為了能在腔內形成穩定振蕩,要求光波因干涉而得到加強。由多光束干涉理論可知,發生相長干涉的條件是:波從某一點出發,經腔內往返一周再回到原來位置時,應與初始出發波同相。激光沿腔的軸線方向形成駐波,不同的駐波有不同的波節數。由于
合肥研究院寬調諧、窄譜寬中紅外光參量研究獲進展
近日,中國科學院合肥物質科學研究院醫學物理與技術中心研究員江海河課題組在寬調諧、窄譜寬中紅外光參量研究方面取得進展。 3-5μm中紅外激光在大氣環境監測、目標特征探測以及高分辨率光譜學等領域具有廣泛的應用,窄線寬可調諧激光是滿足這類應用的理想光源。光參量振蕩技術(OPO)是實現寬調諧中紅外相干
中科院寬調諧、窄譜寬中紅外光參量研究獲進展
近日,中國科學院合肥物質科學研究院醫學物理與技術中心研究員江海河課題組在寬調諧、窄譜寬中紅外光參量研究方面取得進展。3-5μm中紅外激光在大氣環境監測、目標特征探測以及高分辨率光譜學等領域具有廣泛的應用,窄線寬可調諧激光是滿足這類應用的理想光源。光參量振蕩技術(OPO)是實現寬調諧中紅外相干激光輸出
單頻激光器的功能介紹
單頻激光器,即單縱模激光器,它的特點是輸出的激光模式既滿足單橫模又滿足單縱模,其諧振腔內部只有單一縱模進行震蕩,并且輸出光強呈現高斯分布。除了激光本身良好的單色性和方向性外,單頻激光器擁有普通激光器難以達到的相干長度長、譜線寬度窄的特點。在激光雷達、激光測距、激光遙感、激光醫療、光譜學、光頻標準和非
單頻激光器的功能特點介紹
單頻激光器,即單縱模激光器,它的特點是輸出的激光模式既滿足單橫模又滿足單縱模,其諧振腔內部只有單一縱模進行震蕩,并且輸出光強呈現高斯分布。除了激光本身良好的單色性和方向性外,單頻激光器擁有普通激光器難以達到的相干長度長、譜線寬度窄的特點。在激光雷達、激光測距、激光遙感、激光醫療、光譜學、光頻標準和非
應用蘭姆凹陷穩頻時應注意的問題
(1)穩頻激光器不僅要求是單橫模,而且還要求必須是單縱模。(2)根據以上討論可見,頻率穩定性與蘭姆凹陷中心兩側的斜率有關,斜率越大,誤差信號就越大,因而靈敏度高,穩定性就越好。(一般要求蘭姆凹陷的深度為輸出功率的1/8)(3)蘭姆凹陷線型的對稱性也影響頻率的穩定性。(氖的不同同位素的原子譜線中心有一
應用蘭姆凹陷穩頻時應注意的問題
(1)穩頻激光器不僅要求是單橫模,而且還要求必須是單縱模。(2)根據以上討論可見,頻率穩定性與蘭姆凹陷中心兩側的斜率有關,斜率越大,誤差信號就越大,因而靈敏度高,穩定性就越好。(一般要求蘭姆凹陷的深度為輸出功率的1/8)(3)蘭姆凹陷線型的對稱性也影響頻率的穩定性。(氖的不同同位素的原子譜線中心有一
蘭姆凹陷的定義
多譜勒加寬的單縱模氣體激光器中,輸出功率總是隨縱模頻率向中心頻率的靠近而增大,但是當縱模頻率接近中心頻率時,由于增益曲線上兩個燒孔重疊而使能夠受激輻射的粒子數減小,因而光強反而下降,在中心頻率出現凹陷,稱為蘭姆凹陷。這一輸出特性在穩頻技術中常用。
什么叫單頻渦流技術?
早期的渦流探傷儀通常僅能對檢測線圈施加一個頻率的激勵脈沖,通過阻抗分析法(或稱相位分析法)對檢測信號進行分析,這種采用單頻率的相位分析法,多只能鑒別受檢工件中的兩個參數(即只能抑制一個干擾因素的影響)。 單頻渦流檢測可用于對管、棒、線材等金屬產品的探傷。?
蘭姆凹陷的概念
多譜勒加寬的單縱模氣體激光器中,輸出功率總是隨縱模頻率向中心頻率的靠近而增大,但是當縱模頻率接近中心頻率時,由于增益曲線上兩個燒孔重疊而使能夠受激輻射的粒子數減小,因而光強反而下降,在中心頻率出現凹陷,稱為蘭姆凹陷。這一輸出特性在穩頻技術中常用。思路:反轉粒子數燒孔→增益系數曲線燒孔→多普勒加寬的氣
多模激光器鎖模的方法
鎖模最早是在He-Ne激光器內用聲光調制器實現的,后在氬離子、二氧化碳、紅寶石、釔鋁石榴石等其他激光器中都用內調制方法實現鎖模。后來又出現了可飽和吸收染料鎖模。隨著鎖模技術的發展,推動了超短脈沖測試技術的發展,后來又反過來推動了鎖模技術的發展。1968年開始的橫模鎖定的研究,隨后又進行了縱橫模同時鎖
數字式選頻電平表的技術參數
數字式選頻電平表是新一代載波通信、高頻保護測試儀表。 工作頻段,包括了話路、載波通道、通信電纜/網絡電纜傳輸測試的300路以波通道所有頻譜。 尤其適合電力載波系統通道衰減、雜音(雜波)干擾、諧波失真;收、發信機信號的快速捕獲并自動測量;阻波器、結合濾波器等性能指標測試。
單頻激光器的工作原理
分布反饋激光器的光柵周期為Λ=lλB/2nr式中λB是布拉格波長;nr是有效折射率;l是正整數。DFB激光器的激射波長為λ0=λB±[(q+?)λ/2nrL]式中L是DFB激光器長度;q=0,1,2,3…,也允許有許多縱模存在。不過最靠近布拉格波長的兩個縱模損耗最低。它們和次相鄰布拉格波長的模式損耗
單頻激光器的器件結構
分布反攢激光器縱向結構與常規異質結激光器類似(見半導體激光器),只是引入了光柵以實現反饋功能。圖1給出掩埋條形的分布反饋激光器結構。圖1 InGaAsP/Inp分布反饋激光器結構圖光柵的設計,應考慮激射波長、波導層厚度、光柵深度以及光柵長度等因素,以提高光柵的耦合系數,改善光反饋功能。要求光柵均勻、
單頻激光器的應用領域
單頻激光器憑借它光束質量好、相干長度長、譜線寬度窄的特點在激光雷達、激光測距、激光遙感、全息影像、激光醫療、光譜學、光頻標準和非線性光學頻率變換等領域中具有廣泛的應用。其中小型紅光單縱模激光器在精密測量、全息、照片沖印等領域有著重要的應用前景。
單頻激光器的應用領域
單頻激光器憑借它光束質量好、相干長度長、譜線寬度窄的特點在激光雷達、激光測距、激光遙感、全息影像、激光醫療、光譜學、光頻標準和非線性光學頻率變換等領域中具有廣泛的應用。其中小型紅光單縱模激光器在精密測量、全息、照片沖印等領域有著重要的應用前景。
RC串并聯選頻網絡振蕩器工作原理
一、T1、T2組成兩級共射放大電路,由于一級共射放大是反相放大,兩級就是同相放大;二、兩個電阻:R(16K) 2只, C(0.01)2只,是一個RC串并聯移相網絡,它的輸入端是上面的那個R上邊,而它的輸出端是中間,這個RC電路的輸入端接的就是兩級放大器的輸出端,而這個RC電路的輸出端接的就是兩級放大
單頻激光器的理論基礎
激光模式電磁場理論表明,在具有一定邊界條件的腔內,電磁場只能存在于一系列分立的本征狀態之中。將激光腔內可能存在的電磁場的本征態稱為腔的模式,也就是激光模式。縱模與橫模從光子的觀點來看,腔的模式也就是腔內可以區分的光子狀態,同一模式內的光子具有完全相同的狀態,腔內電磁場的空間分布可分解為沿傳播方向(腔
單頻激光器的理論基礎
激光模式電磁場理論表明,在具有一定邊界條件的腔內,電磁場只能存在于一系列分立的本征狀態之中。將激光腔內可能存在的電磁場的本征態稱為腔的模式,也就是激光模式。縱模與橫模從光子的觀點來看,腔的模式也就是腔內可以區分的光子狀態,同一模式內的光子具有完全相同的狀態,腔內電磁場的空間分布可分解為沿傳播方向(腔
產生正弦波自激振蕩的條件和選頻特性簡介
產生正弦波自激振蕩的平衡條件為: 實質上,只要電路中的反饋是正反饋,相位平衡條件就一定滿足,這是由電路結構決定的,而幅度平衡條件則由電路參數決定,當環路增益AF=1時,電路產生等幅振蕩;AF1時,電路產生增幅振蕩。所以自激振蕩的起振條件為: 選頻特性 在振蕩電路中,當放大電路或正反饋網
激光干涉儀的分類
激光干涉儀一般分為單頻和雙頻,中圖儀器激光干涉儀產品采用美國進口高穩頻氦氖激光器、激光雙縱模熱穩頻技術、高精度環境補償模塊、幾何參量干涉光路設計、高精度激光干涉信號處理系統、高性能計算機控制系統技術,實現各種參數的高精度測量。通過激光熱穩頻控制技術,實現快速(約6分鐘)、高精度(0.05ppm)、抗
分布反饋激光器的作用效果
DFB-LD的光柵是完全均勻對稱的,使得其發光出現了兩個主模同時振蕩的現象。為了將輻射功率集中在同一主模上,同時使各振蕩模式的閾值增益差增大,可以采用如下方法:(1)在均勻分布的周期折射率光柵區引進一個λ/4相移;(2)將解理面之一增透或另一面增反,造成非對稱的腔面反射率;(3)在有源區中靠近腔面的
分布反饋激光器的作用效果
DFB-LD的光柵是完全均勻對稱的,使得其發光出現了兩個主模同時振蕩的現象。為了將輻射功率集中在同一主模上,同時使各振蕩模式的閾值增益差增大,可以采用如下方法:(1)在均勻分布的周期折射率光柵區引進一個λ/4相移;(2)將解理面之一增透或另一面增反,造成非對稱的腔面反射率;(3)在有源區中靠近腔面的
治療前縱韌帶骨化癥的方法介紹
1.對癥處理 對于一般病例,勿需特別處理。囑其注意保護頸部或腰部即可。同時應囑其避免外傷及過度勞累。對有局部疼痛等一般癥狀者,可予以對癥處理。 2.合并癥處理 以處理影響機體功能的病變為主,對骨化的前縱韌帶一般亦勿需做特殊處理。對已對食管形成刺激或壓迫者,可將骨化的前縱韌帶手術切除。對同時
頸椎后縱韌帶骨化癥的診斷方法
根據上述神經學檢查,結合X線、CT、MRI等影像學所見,常可作出明確診斷。但有兩個問題需要明確: (1)后縱韌帶骨化并不一定有臨床癥狀出現,許多X線普查發現的后縱韌帶骨化十分嚴重,但其本人還可以正常生活而無明顯的癥狀。同樣,在某些廣泛的頸椎后縱韌帶骨化灶中,并不是每個平面都產生壓迫癥狀的,必要