基于法拉第旋光效应的全光纤激光波长实时监测技术研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第13-26页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 法布里 -珀罗干涉型波长计 | 第14-15页 |
1.2.2 斐索干涉型波长计 | 第15-17页 |
1.2.3 迈克尔逊干涉型波长计 | 第17-18页 |
1.3 扫描激光器的波长实时监测 | 第18-23页 |
1.4 本文的主要研究内容和研究意义 | 第23-26页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第23-25页 |
1.4.2 本论文的研究意义 | 第25-26页 |
2 磁光晶体的法拉第旋光效应 | 第26-32页 |
2.1 研究背景 | 第26页 |
2.2 法拉第旋光效应 | 第26-30页 |
2.2.1 法拉第旋光效应的宏观理论分析 | 第27-30页 |
2.2.2 维尔德常数 | 第30页 |
2.3 本章小结 | 第30-32页 |
3 激光波长测量器件的设计 | 第32-39页 |
3.1 偏振相关型光隔离器 | 第32-33页 |
3.2 基本晶体器件的介绍 | 第33-35页 |
3.2.1 起偏器 | 第33页 |
3.2.2 磁光晶体 | 第33-34页 |
3.2.3 偏振分束器 | 第34-35页 |
3.3 激光波长测量仪器 | 第35-36页 |
3.4 偏转角度的测量 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
4 激光波长实时监测系统的搭建 | 第39-48页 |
4.1 实验设备及装置 | 第39-42页 |
4.2 基于Lab VIEW的数据采集与处理 | 第42-45页 |
4.2.1 虚拟仪器(VI) | 第42-43页 |
4.2.2 程序设计 | 第43-45页 |
4.3 实验光路图 | 第45-46页 |
4.4 波长测量 | 第46-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
5 系统改进方案及实验结果 | 第48-55页 |
5.1 实验装置改进图 | 第48-50页 |
5.2 高精度大范围波长实时监测 | 第50-54页 |
5.2.1 线性薄膜滤波器的稳定性和线性测试 | 第50-51页 |
5.2.2 对扫描激光器的波长实时测量结果 | 第51-52页 |
5.2.3 误差分析 | 第52-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-55页 |
6 总结与展望 | 第55-57页 |
6.1 主要工作总结 | 第55-56页 |
6.2 系统改进与目标展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
作者简历 | 第61页 |