Тар сызык кеңдигиндеги лазер менен сызыктын туурасын өлчөө

Сызыктын туурасын өлчөөкууш сызыктуу лазер

 

Кууш сызыктуу лазердин, айрыкча бир жыштыктагы лазердин сызык туурасы лазер спектринин туурасын билдирет (адатта жарым туурасынан толук туурасына чейинки FWHM). Тагыраак айтканда, нурланган электр талаасынын кубаттуулук спектрдик тыгыздыгынын туурасы жыштык, толкун саны же толкун узундугу менен көрсөтүлөт. Лазердин сызык туурасы убакыт менен абдан тыгыз корреляцияга ээ жана когеренттүүлүк убактысы жана когеренттүүлүк узундугу менен мүнөздөлөт. Эгерде фаза чексиз жылышка дуушар болсо, анда фазалык ызы-чуу сызык туурасын пайда кылат, бул эркин осциллятордо болот. Өтө кичинекей фазалык диапазондо чектелген фазалык термелүүлөр 0 сызык туурасын жана кандайдыр бир ызы-чуунун каптал тилкесин пайда кылат. Резонанстык көңдөйдүн узундугунун жылышы да сызыктын туурасына салым кошот жана аны өлчөө убактысына көз каранды кылат. Бул жөн гана сызыктын туурасы же ал тургай спектрдин формасы (сызык түрү) жөнүндө бардык маалыматты бере албастыгын көрсөтүп турат.лазердик спектр.

өлчөө үчүн көптөгөн ыкмаларды колдонсо болотлазердин сызык туурасы:

Сызык туурасынын катышы чоң болгондо (>10 ГГц, бир нече лазерлердин резонанстык көңдөйлөрүндө бир нече режимдик термелүүлөр болгондо), өлчөө үчүн дифракциялык торчо колдонулган салттуу спектрометр колдонулушу мүмкүн. Бул ыкманы колдонуу менен жогорку жыштыктагы чечилишти алуу абдан кыйын.

Дагы бир ыкма - жыштык дискриминаторун колдонуп, жыштыктын флуктуацияларын интенсивдүүлүктүн флуктуацияларына айландыруу. Дискриминатор тең салмаксыз интерферометр же жогорку тактыктагы эталондук көңдөй болушу мүмкүн. Бул өлчөө ыкмасынын чечилиши да өтө чектелүү.

3. Бир жыштыктагы лазерлер, адатта, жыштыкты жылыштыргандан жана кечиктиргенден кийин лазердин чыгышы менен өзүнүн ортосундагы соккуну жазып алуучу өзүн-өзү гетеродин ыкмасын колдонушат.

Линиянын туурасы бир нече жүз герц болгондо, салттуу гетеродин ыкмасы практикалык эмес, анткени бул учурда чоң кечигүү узундугу талап кылынат. Аны узартуу үчүн циклдик була илмеги жана ички була күчөткүчү колдонулушу мүмкүн.

5. Эки көз карандысыз лазердин соккуларын жаздыруу менен өтө жогорку чечилишке жетишүүгө болот. Бул учурда, эталондук лазердин ызы-чуусу сыноодогуга караганда бир топ төмөн.лазерже экөөнүн иштөө көрсөткүчтөрү окшош. Жыштыктын көз ирмемдик айырмасын фаза менен бекитилген циклди колдонуу же математикалык жазууларга негизделген эсептөө аркылуу алууга болот. Бул ыкма абдан жөнөкөй жана туруктуу, бирок ал үчүн дагы бир лазер талап кылынат (сыноочу лазердин жыштыгына жакын иштейт). Эгерде өлчөнгөн сызыктын туурасы өтө кеңири спектрдик диапазонду талап кылса, жыштык таракты колдонуу абдан ыңгайлуу.

Оптикалык жыштыкты өлчөө, адатта, кайсы бир учурда белгилүү бир жыштык (же убакыт) шилтемесин талап кылат. Кууш сызыктуу лазер үчүн жетиштүү так шилтеме берүү үчүн бир гана шилтеме жарыгы керек. Гетеродин ыкмасы жыштык шилтемесин сыноочу түзмөктүн өзүнөн жетиштүү узак убакыт кечигүүсүн колдонуу менен алат. Идеалында, ал баштапкы нур менен өзүнүн кечигүүчү жарыгынын ортосундагы убакыт когеренттүүлүгүнөн качат. Ошондуктан, адатта, узун оптикалык булалар колдонулат. Бирок, туруктуу флуктуацияларга жана акустикалык эффекттерге байланыштуу, узун оптикалык булалар кошумча фазалык ызы-чууну жаратышы мүмкүн.


Жарыяланган убактысы: 2025-жылдын 8-декабры