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1.
为了获得1.06μm波长的双频激光,在二极管泵浦Nd:YAG激光器的谐振腔内放置一石英晶片,观察到了纵模分裂现象,分裂量(即频率差)可随晶片的转动而在整个纵模间隔上调谐。当腔内既有选模元件(熔凝石英F-P标准具)又有石英晶片时,同样能够产生纵模分裂现象(产生两个频率),但o模和e模不能同时起振。纵模分裂量的实测值与理论相吻合。  相似文献   
2.
详细分析了C型弹簧管(CBT)上各点处纵、横向应变与压力之间的关系,提出并设计了一种新型弹簧管——直弹簧管,考虑了直弹簧管设计中的几个问题,实验测量了这种直弹簧管的横向应变-压力特性,并与C型弹簧管的应变-压力特性进行了比较。结果表明:直弹簧管的横向灵敏度大约分别是C型弹簧管纵向和横向灵敏度的5.2倍和3.6倍,而且直弹簧管的横向应变与外加压力之间成线性关系。  相似文献   
3.
双FBG双波长掺铒光纤激光器设计与实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
波长可调谐的双波长光纤激光器由于带宽较宽、线宽窄,与光纤元件天然兼容等特点,可作为DWDM光纤通信及光纤传感系统的理想光源。设计并实验研究了一种双波长环形腔掺铒光纤激光器,该激光器采用两根FBG和一个3dB耦合器构成可调谐Y型光滤波器,并通过对FBG施加轴向应力改变布拉格中心波长,从而获得波长可调谐的双波长激光输出。实验结果表明:当轴向负载在0~100 N范围内变化时,双波长光纤激光器的波长差在0.638~1.616 nm范围内线性调谐,调谐灵敏度为0.009 6 nm/N。利用增益均衡方法独立调节激光腔内的增益和损耗,光纤激光器可在单波长和双波长两种运转状态之间切换。  相似文献   
4.
Pound-Drever-Hall(PDH)稳频系统利用了调制光谱技术和外差探测技术,将激光频率锁定在F-P参考腔的中心频率上以实现稳频。鉴频曲线的线性区为PDH系统的频率快速捕获区。在此区域内,PDH误差信号与激光频率差成正比。本文建立了该频率快速捕获区的PDH稳频系统线性化复频域模型,研究了系统的稳定性和稳态误差。F-P参考腔作为稳频基准,其干扰对系统稳频性能影响极大。将F-P参考腔干扰作为噪声源,分析了系统的扰动误差。分析了系统动态性能,研究了频率锁定的暂态响应过程,给出了系统参数设计依据。  相似文献   
5.
在分析双折射滤光片选频原理的基础上,设计了一种新型双频绿光激光器并验证了其可行性。在LD泵浦Nd:YAG绿光激光器的驻波腔中插入一块偏振分光棱镜(PBS),使其与倍频晶体KTP共同构成双折射滤光器以实现单纵模运转;同时使p分量和s分量的1 064 nm基频光分别在直线腔和直角腔中以单纵模振荡,经KTP倍频后输出两路正交偏振的532 nm绿光,再由另一块PBS合光即可实现双频绿光输出,其频差范围约为0~180 GHz。  相似文献   
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