利用乙炔实现激光波长稳定性调制的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·激光稳频技术的发展 | 第11-13页 |
| ·激光稳频的发展与应用 | 第13-15页 |
| ·本论文的研究目的和主要内容 | 第15-18页 |
| ·本文的研究目的 | 第15-16页 |
| ·本文的主要内容 | 第16-18页 |
| 第2章 激光稳频的原理与方法 | 第18-46页 |
| ·激光稳频原理 | 第18-27页 |
| ·激光稳频理论 | 第18-23页 |
| ·频率的稳定性和复现性 | 第23-24页 |
| ·频率稳定度的测量 | 第24-26页 |
| ·影响激光频率稳定的因素 | 第26-27页 |
| ·几种常见的激光稳频方法 | 第27-33页 |
| ·兰姆凹陷稳频 | 第28-29页 |
| ·塞曼效应稳频 | 第29-30页 |
| ·F-P 腔稳频 | 第30-31页 |
| ·双纵模热稳频技术 | 第31页 |
| ·频率调制光外差光谱技术 | 第31-32页 |
| ·调制转移光外差光谱技术 | 第32-33页 |
| ·分子饱和吸收稳频理论 | 第33-45页 |
| ·谱线宽度与线型 | 第34-38页 |
| ·分子饱和吸收稳频原理 | 第38-43页 |
| ·分子饱和吸收中吸收介质的选择 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第3章 激光稳频系统的设计 | 第46-66页 |
| ·稳频系统结构框图及原理 | 第46-47页 |
| ·光纤光栅外腔半导体激光器的设计 | 第47-53页 |
| ·光纤光栅外腔半导体激光器基本原理 | 第47-48页 |
| ·应用光纤光栅实现选模 | 第48-51页 |
| ·光纤光栅外腔半导体激光器参数计算 | 第51-53页 |
| ·气室设计 | 第53-56页 |
| ·乙炔气体鉴频特性 | 第56-57页 |
| ·光纤连接耦合 | 第57-59页 |
| ·光纤与光纤的连接 | 第58页 |
| ·光纤与光源和探测器的耦合 | 第58-59页 |
| ·光纤与气室的耦合 | 第59页 |
| ·系统检测器件 | 第59-65页 |
| ·光电探测器 | 第59-61页 |
| ·锁相放大器 | 第61-62页 |
| ·鉴相器 | 第62-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第4章 激光稳频系统的实验研究与分析 | 第66-76页 |
| ·光纤光栅外腔半导体激光器不稳定性因素分析 | 第66-69页 |
| ·腔长对激射波长的影响 | 第66-67页 |
| ·温度对激射波长的影响 | 第67-68页 |
| ·注入电流与激射波长的关系 | 第68-69页 |
| ·光纤链路损耗分析 | 第69-71页 |
| ·系统调试与稳频实验 | 第71-74页 |
| ·实验结果与讨论 | 第74-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 结论 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-83页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 作者简介 | 第85页 |