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如何搭建激光稳频的闭环控制系统

2020-09-17 11:18

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简介 窄线宽连续激光器广泛应用于原子、分子以及物理光学领域,在精密测量设备中有着举足轻重的作用。那些并不带有波长稳频技术的激光器,其短时间稳定性不适合很多应用。本文档将会给您介绍一种简单而强大的主动稳频技术,控制并且稳定连续激光的波长,使其成为高精细光学谐振腔。精密光谱学和原子分子操控技术得益于该稳频技术,并且在过去的几十年发展迅猛。 影响激光器频率稳定性的因素有很多:温度变化、机械震动、大气变化、磁场等等。稳频的本质是保持谐振腔光程长度的稳定性。 下文中我们会介绍如何搭建激光稳频的闭环控制系统及其特点,和所需要的设备。
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光电探测器是一种将光信号转换为电信号的设备,然而,当探测器接入电路后,即使没有任何外来光照射(即全暗条件下),由于热电子发射、场致发射或半导体中晶格热振动所激发出来的载流子,也会有电流输出,这种电流称为暗电流。暗电流是随机起伏的,由此在电路中引起的噪声叫做暗电流噪声。 当光电探测器工作在光导模式(响应速度更快),暗电流会显著增大,并与温度息息相关。温度每升高10K,暗电流就会成倍增加。施加较大的偏压会降低结电容,但也会增加当前暗电流的大小,因此在器件选型时需要注意权衡带宽与噪声这两个指标。 另外,当前暗电流也受光电二极管材料和有源区尺寸的影响。与具有高暗电流的锗器件相比,硅器件的暗电流通常较小。

PO属于非线性器件,对内部光路在没对准的情况下会非常影响产品质量。由于 OPO 包含泵浦激光器包括许多可调光学调整架,包括腔内和泵浦与 OPO 之间的调整架。这些必须能够抵御热漂移和典型的运输振荡。为了获得所需的稳定性,Optotek公司研发生产出OPO小型激光器内部选择使用Siskiyou IXF1.0i一体式挠性调整架可以保证激光器不受温度变化和运输振荡的影响。与传统组装挠性调整架(包括至少两个金属、两个叶片弹簧等)不同,Siskiyou这些挠性调整架都是从一块金属中加工出来的。传统设计通常包含两种或三种不同的金属,每种金属的热膨胀系数(导致漂移和热循环)不同,但Siskiyou IXF系列一体式挠性调整架可以避免这种热不匹配问题。

8.6 arc sec/°≈15.01 mrad/rev 结论:SISKIYOU的产品调节角度范围和线程略小于K05S1,与KS05/M和MK05/M相同。

滤光片常见参数 (1) 通带:光能够通过的所在波长区域范围。 (2) 带宽(FWHM):不同于通带的概念,它是指通带范围内最大透过率一半位置处的波段范围。又称半宽。 3)中心波长(CWL):带宽的中心位置为中心波长或指滤光片在实际应用中所使用的波长。 传统的镀膜光学滤光片倾向于在中心波长附近达到最大的透射率,而镀加硬膜的光学滤光片往往在光谱带宽上有相当平坦的传输轮廓。

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