可調(diào)諧摻銩光纖激光器線(xiàn)寬壓縮及其超光譜吸收應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2021-04-28 12:42
可調(diào)諧二極管激光吸收光譜技術(shù)是一種應(yīng)用非常廣泛的吸收光譜測(cè)量技術(shù).利用寬帶可調(diào)諧窄線(xiàn)寬光源進(jìn)行吸收光譜測(cè)量的超光譜吸收技術(shù)可以在單次掃描中獲取一段連續(xù)光譜的所有吸收數(shù)據(jù),可大大提高可調(diào)諧二極管激光吸收光譜技術(shù)的數(shù)據(jù)信息容量和光譜診斷能力.分析了在2μm波段對(duì)水進(jìn)行超光譜吸收測(cè)量時(shí)對(duì)激光器輸出線(xiàn)寬的具體要求.利用摻銩光纖在2μm波段較寬的發(fā)射譜,采用可調(diào)諧法布里-珀羅濾波器和光纖可飽和吸收體相結(jié)合的技術(shù)方案搭建了一臺(tái)寬帶調(diào)諧窄線(xiàn)寬的2μm光纖激光器.獲得了1840—1900 nm約60 nm范圍的調(diào)諧光譜輸出,激光器靜態(tài)線(xiàn)寬僅為0.05 nm.利用該光源對(duì)空氣中水在2μm波段的吸收光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行了超光譜吸收測(cè)量,在1856—1886 nm約30 nm的光譜范圍內(nèi)分辨了35條水的吸收譜線(xiàn).通過(guò)對(duì)不同線(xiàn)寬條件下1870—1880 nm范圍內(nèi)的理論吸收光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn),測(cè)量數(shù)據(jù)無(wú)法有效分辨分別位于1873 nm和1877 nm處與強(qiáng)吸收線(xiàn)相鄰的兩條吸收譜線(xiàn),且測(cè)量結(jié)果與激光線(xiàn)寬在0.08 nm條件下的HITRAN2012光譜數(shù)據(jù)庫(kù)最為接近.這表明,在動(dòng)態(tài)掃描過(guò)程中激光器的線(xiàn)寬得到了展寬.
【文章來(lái)源】:物理學(xué)報(bào). 2020,69(03)北大核心EISCICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:8 頁(yè)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于TDLAS技術(shù)的水汽低溫吸收光譜參數(shù)測(cè)量[J]. 聶偉,闞瑞峰,許振宇,姚路,夏暉暉,彭于權(quán),張步強(qiáng),何亞柏. 物理學(xué)報(bào). 2017(20)
[2]基于可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器吸收光譜的高靈敏度甲烷濃度遙測(cè)技術(shù)[J]. 丁武文,孫利群,衣路英. 物理學(xué)報(bào). 2017(10)
[3]摻銩光纖激光器波長(zhǎng)可調(diào)諧輸出特性[J]. 陶蒙蒙,陶波,余婷,王振寶,馮國(guó)斌,葉錫生. 紅外與激光工程. 2016(12)
本文編號(hào):3165498
【文章來(lái)源】:物理學(xué)報(bào). 2020,69(03)北大核心EISCICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:8 頁(yè)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于TDLAS技術(shù)的水汽低溫吸收光譜參數(shù)測(cè)量[J]. 聶偉,闞瑞峰,許振宇,姚路,夏暉暉,彭于權(quán),張步強(qiáng),何亞柏. 物理學(xué)報(bào). 2017(20)
[2]基于可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器吸收光譜的高靈敏度甲烷濃度遙測(cè)技術(shù)[J]. 丁武文,孫利群,衣路英. 物理學(xué)報(bào). 2017(10)
[3]摻銩光纖激光器波長(zhǎng)可調(diào)諧輸出特性[J]. 陶蒙蒙,陶波,余婷,王振寶,馮國(guó)斌,葉錫生. 紅外與激光工程. 2016(12)
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