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波調(diào)制功能的高次諧波休弃。如果泵浦光束由正弦波函數(shù)調(diào)制,或者如果使用具有干凈正弦波乘法器的數(shù)字鎖定放大器(如蘇黎世儀器公司的HF2LI型)進行鎖定檢測圈膏,這種諧振濾波器就變得沒有必要塔猾,這兩種放大器本質(zhì)上都沒有不需要的諧波。時域熱反射系統(tǒng) 泄漏泵浦光抑制:為了使鎖定檢測有效稽坤,反射的泵浦光束必須被光電二極管檢測器阻擋丈甸。由于泵浦光束和探測光束是交叉偏振的,物鏡和探測器之間的PBS可以抑制> 99%的反射泵浦光束尿褪。然而睦擂,由于熱反射系數(shù)dR/dT較小(10-4k -1),即使反射探測光束的強度小于0.01%杖玲,少量的反射泵浦光束也足以使TDTR測量失真顿仇。光學(xué)技術(shù)可用于進一步抑制反射的泵浦光束。一種常用的方 ...
消除TDTR高次諧波信號的諧振電路不能用于FDTR實驗摆马,因為數(shù)據(jù)是作為調(diào)制頻率的連續(xù)函數(shù)獲得的臼闻,而諧振電路通常處于固定的截止頻率。然而囤采,如果泵浦光束由純正弦波調(diào)制述呐,或者如果使用干凈正弦波乘法器的數(shù)字鎖定放大器用于鎖定檢測,或者如果在熱建模中也考慮了高次諧波蕉毯,則諧振濾波器的使用對于TDTR并不總是必要的乓搬。如圖1所示思犁,CW FDTR可以以更容易的方式配置$突眩基于連續(xù)波激光的FDTR的一個主要挑戰(zhàn)是在FDTR實驗中精確確定相位信號抒倚。除了期望的熱相位信號φtherm之外褐着,附加的頻率相關(guān)相移坷澡,統(tǒng)稱為φinstrum,將由光電探測器含蓉、電纜频敛、儀器和光束的不同光程長度等部件引入。在基于超快激光的TDTR和FDT ...
波馅扣、二次或更高次諧波進行解調(diào)斟赚。測量出的 R/θ 或 X/Y 分量也可以在最終儀器插槽中的示波器中進行比較或輸出至模擬輸出端口。 ...
一個擁有較大高次諧波的直線歸零運動差油。由于系統(tǒng)帶寬的限制拗军,當(dāng)我們使用3 Hz以上頻率掃描時,會產(chǎn)生嚴(yán)重的畸變現(xiàn)象蓄喇。在圖6中发侵,我們使用單反相機長曝光模式,記錄了系統(tǒng)在1 Hz的速度下掃描產(chǎn)生的圖案妆偏。圖6:投影熒幕上所產(chǎn)生的掃描圖案總結(jié)任意波形掃描在在重力回溯及氣候?qū)嶒炐l(wèi)星所構(gòu)成的干涉儀中等項目中有著廣泛的應(yīng)用刃鳄。在掃描捕獲的過程中,一個等密度的掃描圖案是至關(guān)重要的钱骂。在這個應(yīng)用指南中叔锐,我們使用MATLAB產(chǎn)生了等密度掃描的波形,并使用Moku:Lab任意波形發(fā)生器驅(qū)動了快速控制反射鏡见秽,產(chǎn)生了等間距螺旋掃圖案愉烙,并投射到了投影屏上。從而展示了Moku:Lab在使用任意波形掃描的應(yīng)用潛力解取。參考文獻:[1] ...
對稱性步责,通過高次諧波來觀察并分離非線性響應(yīng)等。通過多儀器并行模式肮蛹,用戶可以Z多將四個鎖相放大器放入Moku:Pro的儀器插槽中勺择,并對單一或多個輸入源在不同的頻率同時進行解調(diào)。解調(diào)的信號可通過儀器的模擬輸出接口輸出給其它儀器伦忠,也可通過內(nèi)置的示波器進行觀察省核。下面,我們通過一個示例來向大家展示使用鎖相放大器與多儀器并行模式進行多頻率解調(diào)昆码。儀器設(shè)置在這個示例中气忠,我們將部署三個鎖相放大器邻储,對模擬輸入1的信號輸入的信號在1 MHz,2 MHz以及3 MHz進行解調(diào)旧噪,并將解調(diào)得到的振幅通過模擬輸出1-3進行輸出吨娜。輸出4則用于輸出本機振蕩器信號,對被測儀器進行激發(fā)/調(diào)制淘钟。同時宦赠,我們將在第四個儀器插槽中部署一個 ...
頻率以及它的高次諧波的相位的變化,在長度為310m 的地下光學(xué)隧道中進行了測距實驗米母,測距范圍達(dá)到了 240m勾扭,分辨率達(dá)到50mm。2011 年铁瞒,美國計量標(biāo)準(zhǔn)中心的Tze-An Liu 在Coddington I 的基礎(chǔ)上妙色,使用兩臺自由運轉(zhuǎn)的激光器基于非線性光學(xué)采樣進行了測距實驗。在更新速率為7KHz 的情況下慧耍,對大約 0.6m 處的目標(biāo)距離實現(xiàn)了精度為 2mm的絕對距離測量身辨。在國內(nèi),對于飛秒激光測距的研究起步較晚芍碧,2012 年煌珊,天津大學(xué)超快激光研究室對飛秒激光的研究的現(xiàn)有基礎(chǔ)上,搭建了一臺高重頻的飛秒激光器师枣,采用了2010 年韓國高科技研究院的方案怪瓶,在平衡光學(xué)互相關(guān)技術(shù)的指導(dǎo)下,在52m 的自 ...
鑒相器中去除高次諧波洗贰。濾波后的誤差信號被送到振蕩器,振蕩器的輸出頻率由輸入的直流電壓控制陨倡。通過形成這個閉環(huán)并調(diào)諧環(huán)路濾波器敛滋,可以實現(xiàn)兩個振蕩器的穩(wěn)定相位關(guān)系。圖2:典型的鎖相環(huán)框圖鎖相環(huán)在初始鎖的獲取兴革,去除非線性影響(如周期滑動)绎晃,和確保更穩(wěn)定的鎖方面是有幫助的。三. 用Moku:Pro進行偏移鎖相為了演示了Moku:Pro的相位表偏移鎖相結(jié)構(gòu)杂曲,我們使用了兩個非平面環(huán)形振蕩(NPRO)激光器庶艾,主激光器和從激光器的光束在分束器處合并,并在光電二極管上進行干涉擎勘,如圖3所示咱揍。混頻后的信號與Moku:Pro的輸入1相連棚饵。然后將反饋信號連接到下一激光器的頻率控制器上煤裙。圖3:激光偏移鎖頻的儀器設(shè)置3.1 ...
作用而引發(fā)的高次諧波掩完,可獲得軟X波段的相干輻射,波長可覆蓋十納米至幾納米硼砰。飛秒激光在晶體中的二倍頻且蓬、四倍頻、六倍頻效應(yīng)可將近紅外的飛秒激光變換至可見题翰、紫外恶阴、極紫外和真空紫外,直至150nm遍愿,與高次諧波的軟X波段相接存淫。利用飛秒激光在晶體中的參量振蕩和參量放大過程中,可以在近紅外沼填,甚至紅外波段實現(xiàn)寬頻譜范圍的調(diào)諧。除此之外括授,利用飛秒激光在非線性介質(zhì)中的傳輸坞笙,可以發(fā)生自相位調(diào)制,四波混頻荚虚,孤子自頻移和超連續(xù)等多種非線性效應(yīng)薛夜,這些效應(yīng)都可以使飛秒激光器輸出的光脈沖從單一波長變換到紫外至紅外波段。特別值得提出的是版述,太赫茲波這一在大分子領(lǐng)域具有應(yīng)用價值的亞毫米波長的輻射梯澜,在人類征服了X射線-紫外-可見-紅 ...
急轉(zhuǎn)彎所需的高次諧波超出了轉(zhuǎn)向鏡的帶寬。我們用單反相機拍攝了一張1赫茲的掃描模式的照片(圖6)渴析。圖6:在投影儀屏幕上看到的掃描模式總結(jié)采集掃描模式是建立長距離晚伙、自由空間激光鏈路的一個重要方面,例如GRACE Follow-On中的激光鏈路俭茧。在整個詢問區(qū)域需要進行恒定密度掃描咆疗,這通常會導(dǎo)致使用任意的波形模式。我們在MATLAB中創(chuàng)建了一個恒定密度的螺旋式掃描模式母债,然后通過SD卡將其導(dǎo)入Moku:Lab的任意波形發(fā)生器午磁。然后我們用它來驅(qū)動一個快速轉(zhuǎn)向鏡,用螺旋掃描模式將可見的紅色激光轉(zhuǎn)向投影儀屏幕毡们。這表明Moku:Lab有能力產(chǎn)生任意復(fù)雜的波形迅皇,可用于自由空間激光鏈接的采集掃描模式。更多詳情請聯(lián)系 ...
功地利用氣體高次諧波產(chǎn)生了脈寬為650 as的單個光脈沖[1]衙熔,使光脈沖寬度達(dá)到阿秒量級登颓。2023年的諾貝爾物理學(xué)獎授予Pierre Agostini、Ferenc Krausz和Anne L’Huillier青责,“表彰他們?yōu)檠芯课镔|(zhì)中的電子動力學(xué)而產(chǎn)生阿秒光脈沖的實驗方法”挺据,為人類提供了探索原子和分子內(nèi)部電子shi界的新工具取具,制造出來的極短的光脈沖,可以捕捉電子移動或能量變化的快速過程扁耐。二箕速、脈沖激光的特點1.高峰值功率:激光脈沖具有高峰值功率同云,能夠在短時間內(nèi)釋放大量能量。這使得激光脈沖在材料加工、激光打孔和激光切割等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用闻坚。2.窄的光譜寬度:激光脈沖的光譜寬度通常很窄,使其具有高度相 ...
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