用倾斜的法布里 珀罗标准具来选择离子激光的频率
用户评论
推荐下载
-
基于法布里珀罗标准具的亚微米级位移测量方法
受限于面阵像元尺寸和细分技术,利用面阵器件进行长度测量难以达到亚微米级。提出了一种基于法布里-珀罗(F-P)标准具多光束干涉成像原理的二维亚微米级位移测量方法,通过计算同心干涉圆环圆心坐标变化量得到焦
11 2021-01-31 -
基于法布里珀罗标准具四边缘技术的双频率多普勒激光雷达研究
对基于法布里珀罗(F-P)标准具四边缘技术的双频率多普勒测风激光雷达进行研究。简要分析了F-P标准具四边缘双频率风速测量原理。详细介绍了基于F-P标准具四边缘双频率多普勒激光雷达系统结构。对发射激光双
7 2021-02-07 -
FP60×100型法布里珀罗标准具
本文介绍了一种法布里-珀罗标准具的设计考虑和检测结果。
14 2021-02-08 -
基于单法布里珀罗标准具的双频率四边缘鉴频光电探测技术
提出了一种基于单固体法布里珀罗(F-P)标准具和可调谐半导体激光器的高精度鉴频新技术双频率四边缘技术。导出了F-P标准具反射谱和透射谱函数表达式,分析了双频率四边缘技术的鉴频原理;根据鉴频原理,给出了
7 2021-02-08 -
高斯光束的传输特性对法布里珀罗标准具分光的激光雷达影响
高斯光束的传播特性直接影响激光雷达大气回波信号的发散角,进而影响法布里-珀罗标准具(FPE)的光学特性。从高斯光束的FPE三维干涉环分析,得到发散角小的高斯光束有利于获得能量较高的FPE零级或一级干涉
9 2021-02-08 -
法布里珀罗标准具在染料激光器中的应用
本文依照激光单色仪调试工作中和设计中遇到和解决的问题,给出了腔内使用标准具时特别注意的方面,包括各参数的选择和可能出现的现象及解决办法.文内引用的数据、照片均为激光单色仪调试时取得.
9 2021-02-16 -
基于制冷法布里珀罗腔的激光频率漂移控制
将自由运转的激光器参考锁定在隔振、恒温、高细度的Fabry-Pérot (F-P)参考腔上,获得了短期稳定性频率较好的窄线宽激光。为了降低温度对激光频率稳定性的影响,F-P腔的腔体一般选用具有超低热膨
15 2021-02-16 -
测风激光雷达法布里珀罗标准具参数及其性能分析
法布里珀罗(F-P)标准具是直接探测多普勒测风激光雷达常用的鉴频器件,标准具的性能及其入射光路的设计对整个探测系统的测量误差起着决定性的作用。基于三通道标准具的检测原理,对标准具的主要设计参数如自由谱
13 2021-02-19 -
用于飞秒激光绝对距离测量的法布里珀罗标准具的设计与实现
法布里-珀罗标准具是许多经典和现代光学领域中非常重要的器件之一。设计了一种简单稳定的空气隙法布里-珀罗标准具,作为飞秒脉冲激光器绝对距离测量光谱分辨干涉法的核心器件。将法布里-珀罗标准具放置在迈克耳孙
6 2021-02-19 -
频率扫描法标定法布里珀罗腔的锁定模式
提出了一种新的法布里-珀罗腔锁定模式标定方法——频率扫描法,并对该方法进行了理论推导和实验研究。在实验中,利用该方法标定出法布里-珀罗腔的锁定模式数为1996,并通过频点预测验证了方法的准确性。该方法
23 2021-02-19 -
基于法布里珀罗标准具的测风激光雷达探测数据分析
利用多普勒测风激光雷达(DWL)进行实地风场探测,对探测数据进行深入分析。介绍了基于三通道法布里珀罗(FP)标准具的多普勒频率检测等基本原理,给出了DWL结构组成和系统参数;并分别给出了该DWL与风廓
18 2021-02-23 -
一种内置法布里珀罗标准具选择He Ne激光器内谱线的方法
He-Ne激光器中633 nm波长的增益远大于该波段其它5条谱线的增益,而且由于模式竞争的影响,通常情况下增益较低的相邻弱线(如629 nm波长)很难出光。提出一种在He-Ne激光器中加入法布里珀罗(
5 2021-04-18 -
光纤空气隙法布里珀罗标准具透射谱线型研究
空气隙法布里-珀罗(F-P)标准具是一种常见的光无源器件,其作为滤波器广泛应用于光通信、光电测量和光传感领域。根据经典干涉理论,F-P标准具的光谱为周期出现的洛伦兹峰。但在对F-P标准具透射谱的校准与
17 2021-04-22 -
法布里珀罗标准具滤波器对超短光脉冲的时间响应
系统地研究了法布里-珀罗标准具滤波器对超短光脉冲的时间响应。由于光在标准具内多次反射所引起的干涉效应,发现输出的光脉冲包含了一连串的次脉冲,这些次脉冲的时间间隔等于光单次通过标准具的时间。在一定条件下
12 2021-04-24 -
基于共焦法布里珀罗腔的无调制激光频率锁定
将激光器锁定到合适的参考频率上,可以有效改善激光器的频率稳定性。对于共焦法布里-珀罗(CFP)腔,沿腔轴的光路与同腔轴有一小夹角的光路对应的光程不同,因此二者对应的腔共振透射峰的频率之间会发生相对频移
33 2021-04-26
暂无评论