電壓放大器在壓縮光的F-P腔器件與成像系統中的應用
實驗名稱:壓縮光的F-P腔測量實驗
測試設備:電壓放大器、信號發生器、示波器、激光器、探測器等。
實驗過程:
圖1:左為F-P腔實物圖,右為F-P腔結構圖(1.壓電陶瓷,2.凹面對1064nm波長高反鏡,3.膠木,4.紫銅,5.珀爾帖元件,6.螺旋微調塊,7.對1064nm波長增透鏡,8.鋁殼,9.殷鋼)
在壓縮光實驗中,多處使用頻率穩定性高的控溫F-P腔。圖1左側和右側所示分別為控溫F-P腔的實物圖和結構圖。實驗中,使用的溫控儀,可輸出3.7V的直流信號控制珀爾帖元件,實現加利用F-P腔內部的珀耳帖元件和熱敏電阻,把F-P腔的溫度控制在25℃左右。當熱敏電阻監測到F-P腔內溫度低于25℃時,控溫儀就會輸出電壓,珀爾帖元件開始加熱;當溫度達到25℃時,控溫儀就會停止供電,珀爾帖元件停止加熱。溫控F-P腔控溫范圍為0~100℃,控溫精度±0.1℃。
圖2:F-P腔監測光路圖
圖2所示為F-P腔的監測光路圖。激光器輸出波長為1064nm的紅外光經過透鏡F1準直為近似平行光后,經過分束器(H1和G組成)和透鏡F2后進入F-P腔。光電二極管D將接收到的光信號轉換為電信號,通過示波器實時顯示出來。
圖3:左側:探測器電路,右側:F-P腔透射曲線
實驗所用的光電二極管電路連接如圖3左側所示。信號發生器產生20Hz的鋸齒波信號,由電壓放大器放大至180V左右,驅動壓電陶瓷。圖3右側是示波器上顯示的F-P腔透射峰。當外界因素影響激光器輸出穩定性時,透射譜線將發生漂移。因此,可以利用F-P腔對激光器輸出穩定性進行實時監測。
實驗結果:
圖4:諧振腔透射譜
在壓縮光實驗中,多處用到了諧振腔,并且諧振腔的長度是可調節的。為了檢查諧振腔是否裝調好,我們也是通過估測其實際精細度的方法來實現的。圖4是實驗用到的一個諧振腔透射譜,(a)圖為加載的三角波信號上升電壓對應的透射譜,(b)圖為加載的三角波信號下降電壓對應的透射譜。我們把加載的三角波信號和透射信號同時用示波器顯示出來,便于我們實時測算和調節。
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