激光器一般由三个部分组成:
1、工作物质:激光器只有能实现能级跃迁的物质才能作为激光器的工作物质。
2、激励能源:它的作用是给工作物质以能量,将原子由低能级激发到高能级的外界能量。通常可以有光能源、热能源、电能源、化学能源等。
3、光学共振腔:作用一是使工作物质的受激辐射连续进行;二是不断给光子加速;三是限制激光输出的方向。简单的光学共振腔是由放置在氦激光器两端的两个相互平行的反射镜组成。当一些原子在实现了粒子数反转的两能级间发生跃迁,辐射出平行于激光器方向的光子时,这些光子将在两反射镜之间来回反射,于是就不断地引起受激辐射,很快地就产生出相当强的激光。
激光器有了合适的工作物质和激励源后,可实现粒子数反转,但这样产生的受激辐射强度很弱,无法实际应用。于是人们就想到了用光学谐振腔进行放大。所谓光学谐振腔,实际是在激光器两端,面对面装上两块反射率很高的镜。一块几乎全反射,一块光大部分反射、少量透射出去,以使激光可透过这块镜子而射出。被反射回到工作介质的光,继续诱发新的受激辐射,光被放大。因此,光在谐振腔中来回振荡,造成连锁反应,雪崩似的获得放大,产生强烈的激光,从部分反射镜子一端输出。DFB激光光源采用国外高l性能DFB激光器芯片、独l特设计的ATC和APC电路以及隔离控制,保证了极高的功率及波长稳定性。该款光源可外接电光调制器通过外部脉冲源产生纳秒甚至皮秒级窄脉宽脉冲光,作为大功率光纤激光器或固体激光器种子源,可应用于激光测距、激光雷达等领域。武汉沐普科技有限公司专注于高稳定性激光光源、探测器以及仪器仪表等产品的研发,是一家集研发、生产、销售、服务一体的厂家,现今公司有各波长840/1310SLD宽带光源、高稳定性DFB光源以及大光敏面探测器等产品,产品应用于光纤传感,光电检测,生物医学,OCT光学相干成像等传感器领域。气体探测器使用TDLAS(可调谐二极管激光吸收光谱)发射激光来探测气体。气体分子具有独l特的红外吸收谱线。气体传感器将波长与气体吸收线匹配的激光通过气体进行测量,并高速调制驱动电流以扫描波长。然后,气体传感器测量透射光强度以测量单个独立吸收光谱,从而执行l气体检测。DFB半导体激光器的波长需要与吸收线相匹配,振荡线宽需要比吸收线窄,因此是气体传感器的选择。甲l烷气体的吸收光谱如下所示。由于1653nm吸收光谱具有足够的吸收强度,且附近没有其它气体吸收光谱,因此通常采用TDLAS法进行l气体检测。原文链接:http://www.yf163.com/cg/53229.html,转载和复制请保留此链接。
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