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率在工作物质增益曲线的中心频率附近出现的凹陷。最早在He-Ne激光器1.152μm谱线上观察到这种凹陷。 ...
分I和微分D增益曲线实时控制-支持内部或外部解调模式(直接本地振荡器输入或锁相环),可选择绕过混频器典型应用-信号调制和解调- 软件无线电- 锁相环- 激光频率稳定- 无线电接收机实验教学- 强噪声背景下微弱信号的提取正交解调技术Moku:Go的数字锁相放大器带有双相(正交)解调器,可以从淹没在强噪声背景信号中提出某一频率信号的振幅和相位信息。级联单极低通滤波器衰减二次谐波,并抑制了每个正交信号中的噪声,从而直接解调幅度和相位调制信号。内部和外部参考用户可以使用内部或外部参考解调输入信号。在内部模式下,正交参考信号是用内部直接数字合成器 (DDS) 生成的。在外部模式下,用户可以选择直接或锁相 ...
。不完全位于增益曲线中心的纵模将在频率上略微偏离这些频率,并被拉向增益曲线的中心,距离越远偏移越大。示意如图,两个纵模向增益峰值频率v0偏移,这个效应被称为纵模牵引。简单来说,谐振腔的带宽会对模式牵引造成影响,它主要取决于镜子的反射率和腔长度。因此,如果由于腔谐振变化导致增益曲线变化而使净增益稍微偏向一侧,则激光波长将沿该方向移动。当激光束照射像电二极管等高速光电探测器时,除了直流功率项外,还有接近c/2L倍数的基差频,以及二阶差频,与c/2L相比,二阶差频的频率相对较低。随着腔长度的变化和激光模式在增益曲线上的漂移,每一种模式的牵引效应都会略有不同。但是,大数之间的微小差异会导致这些二阶项的 ...
致遵循高斯氖增益曲线的轮廓(减去激光阈值)。真正的激光器在整个模式扫描过程中可以是单模的唯一方法是,腔体大约为10厘米或更小,或者有一种额外的方法强制 SLM 操作(例如腔内的标准具)。但稍长的管子将在部分模式扫描中以单模式运行,其余模式为2模式。典型1mW随机偏振氦氖激光管的纵模扫描图显示了Melles Griot 05-LHR-007的功率曲线。在大约50%的模式扫描周期内,它是纯单模式,在剩余的时间内共享功率。2个模式:当出现第二种模式时,它将开始消耗第一种模式的力量。如果模式在氖增益曲线的两侧保持平衡,则其功率将相等。总输出功率可能保持相对恒定或在相等时略有增加(通常提高20%左右)。 ...
的挑战是克服增益曲线的峰值特性。这是通过修改激光腔内的衍射反馈来部分补偿增益光谱的曲率来实现的。为此采用了数字级联光栅(DCG)。DCG由多个采样光栅(在本例中为2个)组成,这些光栅具有不同的布拉格波长和相同的采样周期。该结构的原理图和实验实现如图7所示。图7.(a)数字级联光栅和蚀刻双光栅试件的斜像示意图。(b)从室温下工作的可调谐DCG-SCGDFB中选择的发射光谱为了实验实现广泛的电调谐,使用DCG-SGDFB设计原理制造了激光器。双采样光栅的周期为Λ1 = 670和Λ2 = 920 nm,以覆盖宽光谱范围。为了提供更大的调谐范围和足够的反馈,显著减少了每个采样周期的光栅周期数(每个光栅 ...
的增加,模在增益曲线下行进,其中一端的模消失,另一端出现新模,如上所述。但对于性能良好的管,它们不会翻转偏振。当偏振器与管的偏振轴成45度角时,读数将保持不变。当与管的偏振轴对齐时,读数波动最大。考虑一个具有120毫米的HeNe激光管。这对应于约1.25 GHz的模式间隔-相当接近氖增益带宽的1.5至1.6 GHz的半高宽。有了这根管子,在任何给定的时间内最多有两种模式振荡。当在管预热时监测输出功率和极化时,将观察到非常独特的行为。有人可能认为它应该是输出功率的周期性变化,具有简单的正弦或类似特性。然而,每个周期实际上会有两个峰值:一个较大的峰值对应于增益曲线中心有单个激光模式时的峰值,另一个 ...
纵模间隔大于增益曲线。2.色散腔法,在谐振腔内加入棱镜或光栅构成色散腔,使只有某一特定频率的纵模能够振荡。3.标准具法,在谐振腔内插入一参数合适的标准具,使只有单一纵模能通过标准具振荡。3.标准具法,在谐振腔内插入一参数合适的标准具,使只有单一纵模能通过标准具振荡。单横模的实现方法主要是采取适当的方法抑制高阶横模,保证谐振器内只有基模能够形成震荡,保证单模输出。单频激光器最早出现于上世纪80-90年代,随着现在技术的发展商用的单频激光器的越来越成熟,由于单频激光器有着众多的优点所以在激光雷达,激光测距,激光遥感,全息成像,光谱学,通信技术等领域有着众多的应用。您可以通过我们的官方网站了解更多的 ...
坦的群延迟和增益曲线,波动很小,该放大器模块非常适合匹配MX-LN-10做DSB-SC应用。 利用MBC-DG-LAB和MBC-DG-board可以锁定马赫-曾德尔调制器的工作点,保证了对偏置漂移的长期稳定性BOTDA系统的其他组件包括偏振扰频器和FBG边带滤波器。偏振扰偏器:布里渊散射对偏振敏感。通过对信号的偏振态进行扰乱可以缓解这个问题。偏振态扰乱提高了信噪比,缩短了测量时间,提高了测量精度、分辨率和测量范围。PSC-LN是一种紧凑的高速电光偏振扰偏器。这钟集成光学器件具有低损耗的单模波导,可以在从直流到10GHz以上的频率范围内偏振扰偏,在超过100nm的波长范围内工作。FBG边带滤波器 ...
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