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30kHz窄瞬时线宽扫频激光光源的研发

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简介:
本项目致力于研发一种具备30kHz窄瞬时线宽的扫频激光光源,旨在为高端光学测量和精密光谱分析提供高性能解决方案。 我们搭建了一种光纤型窄瞬时线宽扫频激光光源,其中心波长为1340 nm,扫频速度达到30 kHz。该光源具有高相位稳定性和光强稳定性,并且扫频范围是10 nm,半峰全宽度(FWHM)为6 nm。此外,它的瞬时线宽小于0.018 nm,输出平均功率为9.1 mW。 实验中所用的扫频激光光源基于傅里叶域锁模技术,在此基础之上使用了一种精密度高达5578、具有窄透射窗口的法布里-珀罗滤波器(FFP-TF)作为调谐滤波器。背景光由腔内增益介质产生的自发辐射提供,经过单模长光纤传输后到达FFP-TF进行激光调谐和滤波处理,并最终稳定地输出窄瞬时线宽的扫频激光。 我们还探讨了影响光源瞬时线宽的各种因素。所搭建的这种高精度、稳定性强的窄瞬时线宽扫频激光光源,可以直接应用于对分辨率有较高要求的应用领域,如高速分子光谱学和分子吸收光谱学等。

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客服
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  • 30kHz线
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    本项目致力于研发一种具备30kHz窄瞬时线宽的扫频激光光源,旨在为高端光学测量和精密光谱分析提供高性能解决方案。 我们搭建了一种光纤型窄瞬时线宽扫频激光光源,其中心波长为1340 nm,扫频速度达到30 kHz。该光源具有高相位稳定性和光强稳定性,并且扫频范围是10 nm,半峰全宽度(FWHM)为6 nm。此外,它的瞬时线宽小于0.018 nm,输出平均功率为9.1 mW。 实验中所用的扫频激光光源基于傅里叶域锁模技术,在此基础之上使用了一种精密度高达5578、具有窄透射窗口的法布里-珀罗滤波器(FFP-TF)作为调谐滤波器。背景光由腔内增益介质产生的自发辐射提供,经过单模长光纤传输后到达FFP-TF进行激光调谐和滤波处理,并最终稳定地输出窄瞬时线宽的扫频激光。 我们还探讨了影响光源瞬时线宽的各种因素。所搭建的这种高精度、稳定性强的窄瞬时线宽扫频激光光源,可以直接应用于对分辨率有较高要求的应用领域,如高速分子光谱学和分子吸收光谱学等。
  • linewidth_measure.rar_dfb_matlab_linewidth_外差法测量线_拍法_线
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    该资源包提供了使用MATLAB实现的激光外差法(拍频法)测量激光器线宽的工具,适用于科研和教学用途。 使用光学外差法测量超窄线宽激光器的拍频来计算DFB(分布式反馈)激光器的线宽,包括高斯线型与洛伦兹线型两种情况。
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  • 描成像视部分
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  • 描文档
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    激光扫描文档是一种高效的文字和图像扫描技术,通过使用激光精确捕捉纸质文件信息,并将其转换为电子格式,便于存储、编辑及分享。 ### 激光扫描文件知识点概述 #### 一、三维激光扫描技术简介 三维激光扫描技术是一种通过发射激光束,并接收被目标物反射回来的信号来获取其表面三维坐标的先进方法,广泛应用于测绘、建筑及文物保护等领域,能够快速准确地捕捉复杂环境下的详细数据。 #### 二、Faro三维激光扫描仪工作流程 Faro三维激光扫描仪是一款高性能设备,用于生成精确的3D模型。该仪器的工作流程包括数据采集和处理两个主要阶段。 ##### (一)数据采集 1. **前期准备**:在开始项目之前,需要准备好必要的工具(如扫描仪、相机、GPS或全站仪等),并确保所有设备处于良好工作状态。同时,应根据项目的具体需求制定详细的计划,并为可能遇到的问题做好充分的准备。 2. **点云数据采集**:使用Faro三维激光扫描仪进行实际的数据收集操作。用户可以通过触摸屏调整分辨率、质量及其他相关参数来优化扫描效果。 3. **设置参数**:按照项目要求设定适当的分辨率和其它关键参数,以确保获得最佳的质量结果。 4. **范围与预览设置**:确定要扫描的区域,并在设备屏幕上进行实时查看,以便于及时做出调整。 5. **新功能介绍**:Faro三维激光扫描仪配备有PDA WiFi远程控制模块等特色功能,能够显著提高工作效率和数据采集的质量。 6. **设站与标靶布设**:为了保证精度,在开始正式的扫描工作之前需要设置公共参考点(如使用标靶或参考球)。这一步骤对于确保最终模型的一致性和准确性至关重要。 7. **站点规划**:根据项目要求,合理地在行片图上布局各个扫描站的位置,以覆盖所有必要的区域。 8. **照片采集**:除了3D数据外,还需要拍摄高质量的照片用于后期处理。需要注意避免反光或过曝等问题影响最终效果。 ##### (二)数据处理 1. **点云预处理**:首先备份原始的扫描数据,并使用专业的软件(如Scene)进行拼接和上色等操作。 2. **标记参考球体**:利用软件工具栏中的“标记注册球体”命令,对每个站点的数据中出现的参考球进行命名和标注。 3. **点云模型构建**:通过将来自不同位置的数据合并到一起形成完整的三维模型。这是提高整体精度的关键步骤之一。 #### 三、案例分析 以稷王庙项目为例,在该项目中共采集了39站数据,其中38站用于建筑部分的扫描工作(采用14分辨率和3倍降噪率);另外还有一站进行全方位单点扫描(使用12分辨率和4倍降噪率)。整个项目的总点数达到约19.7亿个,文件大小约为6.7GB。从开始到结束,这一系列的采集活动大约耗时一个工作日加两个小时。 #### 四、结论 Faro三维激光扫描仪因其高效性和准确性而成为数据获取与处理的理想工具,在实际应用中表现出色。通过精心准备和科学的操作流程,可以确保最终获得高质量的数据模型,并为后续的设计及分析等工作提供强有力的支持。随着技术的不断发展,这类设备在更多领域中的作用将更加显著。
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