第三讲 激光稳频技术
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5.6稳频技术5.6.1概述5.6.1.1稳频概述激光器通过选模获得单频振荡后,由于内部和外界条件的变化,谐振频率仍然会在整个线型宽度内移动。
这种现象叫做“频率的漂移”。
由于漂移的存在就出现了激光器频率稳定性的问题。
稳频的任务就是设法控制那些可以控制的因素使其对振荡频率的干扰减至最小限度,从而提高激光频率的稳定性,减小频率的漂移。
频率的稳定性包括两个方面:一是频率稳定度;二是频率再现度。
前者指激光器在一次连续工作时间内的频率漂移ν∆与振荡频率ν之比,频率稳定度定义为νν∆=S (5-44)S 值越小,表示频率稳定度越高。
频率稳定度又分为观测取样时间小于1秒的短期稳定度和大于1秒(通常达到数分钟乃至几小时)的长期稳定度。
频率再现度是激光器在不同地点、时间、环境下使用时频率的相对变化量,通常将频率再现度定义为νδν=R (5-45)式中的频率偏差δν可以是同一台激光器产生的,也可以是相同设计生产的不同激光器之间的,甚至是用相同能级跃迁、不同设计所制成的激光器在不同条件下输出光频率之间的偏差。
频率再现度的提高对于长度计量的基准的统一和精度的提高有极重要的意义。
根据实际的需要和现实的技术水平,一般希望稳定度和再现度都能在10-8以上。
目前稳定度一般是在l0-9左右,较高的可达10-11~10-13;再现度不易达到稳定度那样高,一般是在l0-7左右,高的可达10-10~l0-12。
5.6.1.2影响频率稳定的因素由激光的相关原理可知,激光器的工作频率为L cq μν2=(5-46)式中c 是真空中的光速,q 是选频的纵模序数,它们都是不变的;而腔长L 和气体介质的平均折射率μ可以因工作条件的变化而改变,进而引起频率的不稳定。
当L 的变化为L ∆,μ的变化为μ∆时,引起的频率相对变化为:L L νμνμ⎛⎫∆∆∆=-+ ⎪⎝⎭(5-47)式中“负号”表示ν的变化趋势和L 、μ的变化趋势正相反。
(5-47)式说明,频率的相对变化来自腔长L 和平均折射率μ受外界条件的扰动发生的变化。
5.6稳频技术5.6.1概述5.6.1.1稳频概述激光器通过选模获得单频振荡后,由于内部和外界条件的变化,谐振频率仍然会在整个线型宽度内移动。
这种现象叫做“频率的漂移”。
由于漂移的存在就出现了激光器频率稳定性的问题。
稳频的任务就是设法控制那些可以控制的因素使其对振荡频率的干扰减至最小限度,从而提高激光频率的稳定性,减小频率的漂移。
频率的稳定性包括两个方面:一是频率稳定度;二是频率再现度。
前者指激光器在一次连续工作时间内的频率漂移ν∆与振荡频率ν之比,频率稳定度定义为νν∆=S (5-44)S 值越小,表示频率稳定度越高。
频率稳定度又分为观测取样时间小于1秒的短期稳定度和大于1秒(通常达到数分钟乃至几小时)的长期稳定度。
频率再现度是激光器在不同地点、时间、环境下使用时频率的相对变化量,通常将频率再现度定义为νδν=R (5-45)式中的频率偏差δν可以是同一台激光器产生的,也可以是相同设计生产的不同激光器之间的,甚至是用相同能级跃迁、不同设计所制成的激光器在不同条件下输出光频率之间的偏差。
频率再现度的提高对于长度计量的基准的统一和精度的提高有极重要的意义。
根据实际的需要和现实的技术水平,一般希望稳定度和再现度都能在10-8以上。
目前稳定度一般是在l0-9左右,较高的可达10-11~10-13;再现度不易达到稳定度那样高,一般是在l0-7左右,高的可达10-10~l0-12。
5.6.1.2影响频率稳定的因素由激光的相关原理可知,激光器的工作频率为L cq μν2=(5-46)式中c 是真空中的光速,q 是选频的纵模序数,它们都是不变的;而腔长L 和气体介质的平均折射率μ可以因工作条件的变化而改变,进而引起频率的不稳定。
当L 的变化为L ∆,μ的变化为μ∆时,引起的频率相对变化为:L L νμνμ⎛⎫∆∆∆=-+ ⎪⎝⎭(5-47)式中“负号”表示ν的变化趋势和L 、μ的变化趋势正相反。
(5-47)式说明,频率的相对变化来自腔长L 和平均折射率μ受外界条件的扰动发生的变化。
《基于调制转移谱的激光自动稳频技术研究》一、引言随着科技的发展,激光技术已成为众多领域中不可或缺的工具,如通信、医疗、材料加工等。
激光的频率稳定性对其实用性和性能至关重要。
因此,激光稳频技术的研究具有重要意义。
其中,基于调制转移谱的激光自动稳频技术因其高精度、高效率的特点,成为了当前研究的热点。
本文将就这一技术进行深入研究,探讨其原理、方法及实验结果。
二、调制转移谱原理调制转移谱(Modulation Transfer Spectroscopy, MTS)是一种利用激光与物质相互作用时产生的调制光谱进行测量的技术。
该技术通过对激光器输出的光信号进行调制,并在调制过程中与物质相互作用,产生光谱信号。
通过对光谱信号的分析,可以获得激光器输出光频率的精确信息,从而实现激光的自动稳频。
三、基于调制转移谱的激光自动稳频技术研究1. 技术原理基于调制转移谱的激光自动稳频技术主要通过将激光器输出的光信号进行调制,并将调制后的光信号与物质相互作用。
在相互作用过程中,通过探测物质对光信号的吸收、色散等效应,得到光信号的频率信息。
根据这个频率信息,系统通过反馈控制调整激光器的驱动电流或温度等参数,使激光器的输出光频率保持稳定。
2. 技术方法在具体实现过程中,首先需要选择合适的调制方式。
常见的调制方式包括振幅调制、频率调制和相位调制等。
然后,将调制后的光信号通过光纤等传输方式引入到物质中,使光与物质相互作用。
通过光谱仪等设备探测物质对光信号的响应,得到激光器输出光频率的信息。
最后,通过反馈控制调整激光器的参数,使激光器的输出光频率保持稳定。
3. 实验结果通过实验验证,基于调制转移谱的激光自动稳频技术具有高精度、高效率的特点。
在实验中,我们采用了不同的调制方式和物质进行实验,得到了稳定的激光输出频率。
与传统的稳频技术相比,该技术具有更高的稳定性和精度。
此外,该技术还具有自动化程度高、操作简便等优点,为激光稳频技术的发展提供了新的思路和方法。