摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 引言 | 第9-14页 |
1.1 研究目的 | 第9页 |
1.2 窄线宽激光技术综述 | 第9-12页 |
1.2.1 光反馈稳频技术研究进展 | 第10页 |
1.2.2 伺服稳频技术研究进展 | 第10-12页 |
1.2.3 参考腔技术研究进展 | 第12页 |
1.3 本文概述 | 第12-14页 |
第2章 超窄线宽激光稳频中的重要问题讨论 | 第14-34页 |
2.1 伺服稳频系统中的主要矛盾 | 第14-16页 |
2.1.1 鉴频器技术噪声与线宽压窄的矛盾 | 第14页 |
2.1.2 有限直流增益与粉红频率噪声的矛盾 | 第14-15页 |
2.1.3 伺服增益与稳定性的矛盾 | 第15-16页 |
2.2 激光频率噪声与线宽的关系 | 第16-20页 |
2.3 PDH鉴频器原理 | 第20-23页 |
2.4 PDH稳频系统中的噪声分析 | 第23-26页 |
2.4.1 剩余幅度调制 | 第23-25页 |
2.4.2 散粒噪声 | 第25页 |
2.4.3 探测和伺服电子系统的噪声 | 第25-26页 |
2.5 PDH稳频系统的频率响应 | 第26-31页 |
2.5.1 PDH鉴频器的频率响应(交流小信号分析) | 第26-30页 |
2.5.2 激光二极管电流调制的频率响应 | 第30页 |
2.5.3 压电促动器的频率响应 | 第30-31页 |
2.5.4 时间延迟的频率响应 | 第31页 |
2.6 参考腔稳定性分析 | 第31-34页 |
2.6.1 振动和噪音 | 第31-32页 |
2.6.2 温度起伏 | 第32-33页 |
2.6.3 折射率变化 | 第33-34页 |
第3章 超稳参考腔系统 | 第34-43页 |
3.1 超稳参考腔系统结构概述 | 第34-35页 |
3.2 超稳腔参数配置 | 第35页 |
3.3 应力仿真 | 第35-37页 |
3.4 支撑座 | 第37-38页 |
3.5 热屏蔽室 | 第38-39页 |
3.6 真空室 | 第39-42页 |
3.6.1 一号真空室(双层加热控温) | 第39-41页 |
3.6.2 二号真空室(内置半导体制冷片控温) | 第41-42页 |
3.7 小结 | 第42-43页 |
第4章 外腔半导体激光系统 | 第43-55页 |
4.1 外腔半导体激光结构概述 | 第43-44页 |
4.2 激光二极管选择 | 第44-45页 |
4.3 外腔的架构选择 | 第45-46页 |
4.4 外腔参数的确定 | 第46-50页 |
4.4.1 外腔半导体激光器的模式结构 | 第46-48页 |
4.4.2 外腔参数选择 | 第48-49页 |
4.4.3 连续调谐范围的拓展 | 第49-50页 |
4.5 外腔机械设计 | 第50-51页 |
4.6 电子系统 | 第51-52页 |
4.7 小结 | 第52-55页 |
4.7.1 一号Littman外腔半导体激光的测试结果 | 第52-53页 |
4.7.2 后续改进版本和对照方案的情况 | 第53页 |
4.7.3 存在的问题和展望 | 第53-55页 |
第5章 伺服控制模块 | 第55-65页 |
5.1 高速伺服模块结构概述 | 第55-57页 |
5.2 伺服模块在稳频系统中的环路整形过程 | 第57-59页 |
5.3 高速通道 | 第59-61页 |
5.3.1 滞后-超前补偿器设计思路 | 第59-61页 |
5.3.2 高速通道的布线设计 | 第61页 |
5.4 慢速通道 | 第61-63页 |
5.5 小结 | 第63-65页 |
第6章 系统搭建与锁频 | 第65-72页 |
6.1 平台搭建 | 第65-66页 |
6.2 激光锁频 | 第66-69页 |
6.3 锁频结果与分析 | 第69-71页 |
6.4 小结 | 第71-72页 |
第7章 结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第77页 |