腔衰蕩技術最早的提出,其目的是測量高反鏡的反射率。比如現在市面上的高反鏡,反射率基本在99.99%左右,普通的反射率測量方法已經無法精確測量器件的參數。因此,我們就將一對高反鏡平行放置,組成一個F-P諧振腔。諧振腔可以看作是一個光學濾波器,其性能如下圖所示,橫坐標表示輸入諧振腔的光波長,縱坐標表示光的通過功率與輸入光功率的比值。光從這一對高反鏡組成的...
在上一期,我們成功測量了10ppm的CH4氣體在1653.7nm的吸收峰,但是用空腔衰蕩時間5.864us,計算得到1550nm的高反鏡在1653.7nm只有99.97%的反射率,不足以體現這個系統的性能。所以,我們更換了一個1520nm的C2H2吸收峰去探測。下圖為探測C2H2衰蕩信號時的實拍圖。系統結構和上期測CH4氣體相同,只是更換了1550nm的AOM,同時嘗試用自制的激光器驅動替代Thorlabs的ITC4...
利用上一期搭建的腔衰蕩系統,我們成功測量了10ppm的CH4氣體在1653.7nm的吸收峰,同時通過空腔衰蕩時間計算出的腔鏡反射率和腔鏡指標符合,進一步驗證了該腔衰蕩系統的可用性和可靠性。下圖為筱曉光子的CRDS測量結構:1653 nm的DFB激光二極管由Thorlabs的ITC4005驅動,二極管工作溫度控制在40℃,電流37~45mA。將輸出的激光接在AOM上,用于在衰蕩觸發的時候關閉激光輸...