光腔衰蕩高反射率測量調(diào)腔方法研究
發(fā)布時間:2021-11-11 13:39
近年來隨著高反射率(反射率>99.9%)鍍膜技術(shù)水平的不斷提升,高反射率光學(xué)元件的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛,如何準(zhǔn)確測量高反射率光學(xué)元件的反射率成為研究人員的關(guān)注重點。光腔衰蕩法是目前唯一能夠精確測量反射率>99.99%的技術(shù)手段。在光腔衰蕩法測反射率的過程中,由于存在初始腔和測試腔之間的轉(zhuǎn)換,不可避免地導(dǎo)致腔參數(shù)的相對失調(diào),F(xiàn)有衰蕩腔調(diào)節(jié)過程嚴(yán)重依賴人工調(diào)腔,不僅效率低,而且調(diào)腔評價指標(biāo)不統(tǒng)一,調(diào)腔流程不規(guī)范,存在人的主觀影響,使得調(diào)腔問題成為目前光腔衰蕩高反射率測量技術(shù)自動化、儀器化的技術(shù)瓶頸。本論文立足于克服因初始腔和測試腔結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換導(dǎo)致的腔參數(shù)相對失調(diào)問題,以提升調(diào)腔效率,實現(xiàn)快速精密調(diào)腔為技術(shù)目標(biāo),展開了光腔衰蕩高反射率測量調(diào)腔方法的研究。本文對腔失調(diào)所引起的各種現(xiàn)象進行了系統(tǒng)闡述,包括腔失調(diào)對衰蕩腔透射信號峰值、擬合曲線、衰蕩腔透射光斑模式以及衰蕩時間的影響,分析了調(diào)節(jié)M1、M2時光斑變化敏感程度不同的原因。提出將光斑的寬高比及其與外接矩形的面積比作為調(diào)腔依據(jù),結(jié)合仿真和實驗證明了寬高比和面積比作為判斷光斑形態(tài)指標(biāo)的可行性。建...
【文章來源】:中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院光電技術(shù)研究所)四川省
【文章頁數(shù)】:62 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
折疊腔諧振透射信號
52007年,易亨瑜等[69,70]提出可以根據(jù)脈沖光注入衰蕩腔的透射波形來判斷調(diào)腔情況,當(dāng)腔嚴(yán)格準(zhǔn)直時,透射波形包絡(luò)呈理想單指數(shù)衰減形式如圖1.2所示。圖1.2(a)理想衰蕩信號波形;(b)理想衰蕩信號的展寬波形,引自文獻(xiàn)[69]Figure1.2(a)Idealringdownsignalwaveform;(b)megascopicwaveformoftheidealringdownsignal不同腔長失調(diào)量時衰蕩腔透射信號波形如圖1.3所示。由圖可見,當(dāng)腔長發(fā)生失調(diào)時,輸出信號在指數(shù)衰減過程中會出現(xiàn)一個尖峰,圖1.3(a)、(b)對比可以看出失調(diào)量越大尖峰幅值越大,嚴(yán)重時曲線在衰減過程中甚至可能出現(xiàn)不止一個尖峰。圖1.3不同腔長失調(diào)量時的衰蕩波形:(a)腔長失調(diào)量為50mm;(b)腔長失調(diào)量為100mm,引自文獻(xiàn)[69]Figure1.3Ringdownwaveformsatdifferentcavitylengthimbalances:(a)cavitylengthimbalanceis50mm;(b)cavitylengthimbalanceis100mm腔鏡角度失調(diào)時的透射信號波形如圖1.4所示。當(dāng)腔鏡的角度存在失調(diào)時,衰蕩腔輸出信號中奇、偶次脈沖幅值大小會交替變化,而且衰蕩曲線中偶次脈沖的幅值隨著角度失調(diào)量增大而減校
52007年,易亨瑜等[69,70]提出可以根據(jù)脈沖光注入衰蕩腔的透射波形來判斷調(diào)腔情況,當(dāng)腔嚴(yán)格準(zhǔn)直時,透射波形包絡(luò)呈理想單指數(shù)衰減形式如圖1.2所示。圖1.2(a)理想衰蕩信號波形;(b)理想衰蕩信號的展寬波形,引自文獻(xiàn)[69]Figure1.2(a)Idealringdownsignalwaveform;(b)megascopicwaveformoftheidealringdownsignal不同腔長失調(diào)量時衰蕩腔透射信號波形如圖1.3所示。由圖可見,當(dāng)腔長發(fā)生失調(diào)時,輸出信號在指數(shù)衰減過程中會出現(xiàn)一個尖峰,圖1.3(a)、(b)對比可以看出失調(diào)量越大尖峰幅值越大,嚴(yán)重時曲線在衰減過程中甚至可能出現(xiàn)不止一個尖峰。圖1.3不同腔長失調(diào)量時的衰蕩波形:(a)腔長失調(diào)量為50mm;(b)腔長失調(diào)量為100mm,引自文獻(xiàn)[69]Figure1.3Ringdownwaveformsatdifferentcavitylengthimbalances:(a)cavitylengthimbalanceis50mm;(b)cavitylengthimbalanceis100mm腔鏡角度失調(diào)時的透射信號波形如圖1.4所示。當(dāng)腔鏡的角度存在失調(diào)時,衰蕩腔輸出信號中奇、偶次脈沖幅值大小會交替變化,而且衰蕩曲線中偶次脈沖的幅值隨著角度失調(diào)量增大而減校
本文編號:3488954
【文章來源】:中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院光電技術(shù)研究所)四川省
【文章頁數(shù)】:62 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
折疊腔諧振透射信號
52007年,易亨瑜等[69,70]提出可以根據(jù)脈沖光注入衰蕩腔的透射波形來判斷調(diào)腔情況,當(dāng)腔嚴(yán)格準(zhǔn)直時,透射波形包絡(luò)呈理想單指數(shù)衰減形式如圖1.2所示。圖1.2(a)理想衰蕩信號波形;(b)理想衰蕩信號的展寬波形,引自文獻(xiàn)[69]Figure1.2(a)Idealringdownsignalwaveform;(b)megascopicwaveformoftheidealringdownsignal不同腔長失調(diào)量時衰蕩腔透射信號波形如圖1.3所示。由圖可見,當(dāng)腔長發(fā)生失調(diào)時,輸出信號在指數(shù)衰減過程中會出現(xiàn)一個尖峰,圖1.3(a)、(b)對比可以看出失調(diào)量越大尖峰幅值越大,嚴(yán)重時曲線在衰減過程中甚至可能出現(xiàn)不止一個尖峰。圖1.3不同腔長失調(diào)量時的衰蕩波形:(a)腔長失調(diào)量為50mm;(b)腔長失調(diào)量為100mm,引自文獻(xiàn)[69]Figure1.3Ringdownwaveformsatdifferentcavitylengthimbalances:(a)cavitylengthimbalanceis50mm;(b)cavitylengthimbalanceis100mm腔鏡角度失調(diào)時的透射信號波形如圖1.4所示。當(dāng)腔鏡的角度存在失調(diào)時,衰蕩腔輸出信號中奇、偶次脈沖幅值大小會交替變化,而且衰蕩曲線中偶次脈沖的幅值隨著角度失調(diào)量增大而減校
52007年,易亨瑜等[69,70]提出可以根據(jù)脈沖光注入衰蕩腔的透射波形來判斷調(diào)腔情況,當(dāng)腔嚴(yán)格準(zhǔn)直時,透射波形包絡(luò)呈理想單指數(shù)衰減形式如圖1.2所示。圖1.2(a)理想衰蕩信號波形;(b)理想衰蕩信號的展寬波形,引自文獻(xiàn)[69]Figure1.2(a)Idealringdownsignalwaveform;(b)megascopicwaveformoftheidealringdownsignal不同腔長失調(diào)量時衰蕩腔透射信號波形如圖1.3所示。由圖可見,當(dāng)腔長發(fā)生失調(diào)時,輸出信號在指數(shù)衰減過程中會出現(xiàn)一個尖峰,圖1.3(a)、(b)對比可以看出失調(diào)量越大尖峰幅值越大,嚴(yán)重時曲線在衰減過程中甚至可能出現(xiàn)不止一個尖峰。圖1.3不同腔長失調(diào)量時的衰蕩波形:(a)腔長失調(diào)量為50mm;(b)腔長失調(diào)量為100mm,引自文獻(xiàn)[69]Figure1.3Ringdownwaveformsatdifferentcavitylengthimbalances:(a)cavitylengthimbalanceis50mm;(b)cavitylengthimbalanceis100mm腔鏡角度失調(diào)時的透射信號波形如圖1.4所示。當(dāng)腔鏡的角度存在失調(diào)時,衰蕩腔輸出信號中奇、偶次脈沖幅值大小會交替變化,而且衰蕩曲線中偶次脈沖的幅值隨著角度失調(diào)量增大而減校
本文編號:3488954
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