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激光器声音响应及隔音特性研究

发布时间:2024-07-02 05:05
  随着物理精密测量及传感技术的研究和发展,人们对于激光器输出频率的稳定性及激光器系统作为传感器的抗干扰性都有了更高的要求。尤其是在原子分子光谱、原子频标等精密测量领域,压窄激光器的线宽及提高系统的稳定性是提高测量精度的关键。通常,根据实验需求构建闭环反馈环路,以原子跃迁线或光学谐振腔作为频率参考,通过密封、恒温等措施减小室温起伏、随机的无规则扰动等环境因素对激光器输出频率的干扰,可极大提高激光器输出频率的稳定性。但在实际应用的过程中,环境中的扰动是随机出现的,无法针对其特征频率进行抑制,因此优化激光器系统本身的频率响应特性,增强系统在整个带宽范围内的频率稳定性就变得十分重要。另外,除了从全局优化激光器的动态特性外,还需要对处在实际环境中的激光器系统进行针对性地校正和优化,因此,有必要对激光器的声音响应特性进行研究。通过分析激光器对不同频率的声音扰动的响应规律,一方面可实现对声音信号的精确测量,另一方面,可以进一步对激光器的隔音特性进行研究。本文首先研究了激光器闭环稳频系统的动态特性。以频率成分丰富的方波取代传统的正弦波作为调制信号,通过恒流源的调制端口引入,对激光器的输出频率进行调制。之...

【文章页数】:44 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图2.1.1声音响应特性测量系统的实验装置图

图2.1.1声音响应特性测量系统的实验装置图


图2.1.287Rb5S1/2Fg=2-5P3/2Fe=1、2、3偏振光谱获得的鉴频曲线饱和吸收谱

图2.1.287Rb5S1/2Fg=2-5P3/2Fe=1、2、3偏振光谱获得的鉴频曲线饱和吸收谱

第二章激光器系统动态特性测试及优化校正(如图2.1.1中的①所示)。考虑到调节恒流源改变激光二极管的注入电流可以改变激光器输出频率,我们在构建光栅反馈环路的同时增加误差信号对恒流源电流输出的调制(如图2.1.1中的②所示),实现光栅和注入电流双路反馈,配合调谐两路的反馈....


图2.2.1恒流源动态特性测量实验装置

图2.2.1恒流源动态特性测量实验装置

图2.2.1恒流源动态特性测量实验装置据方波的傅里叶变换:f(t)2sin()13(3)15(5)其中A是方波的振幅,ω是方波的频率)可知,方波是由以ω为基频,频,振幅按一定规律衰减的一系列正弦单频信号叠加而成,....


图2.2.2(a)恒流源10Hz方波信号调制时域图(b)恒流源10Hz方波信号调制频域图

图2.2.2(a)恒流源10Hz方波信号调制时域图(b)恒流源10Hz方波信号调制频域图

图2.2.2(a)恒流源10Hz方波信号调制时域图(b)恒流源10Hz方波信号调制频域图图2.2.2(a)为在10Hz方波的调制下,恒流源的负载电阻上的电压随方波调制呈现周期性变化的时域信号,其中黑色点线是方波调制信号,红色点线为恒流源的输出即负载电阻....



本文编号:3999723

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