資料介紹
分析和討論了激光反饋干涉現(xiàn)象,根據(jù)半導(dǎo)體激光器的反饋干涉理論,研究了反饋干涉模型及其信號(hào)的調(diào)制和解調(diào)方法,介紹了典型的傳感應(yīng)用。理論和實(shí)驗(yàn)表明,激光反饋干涉的理論不同于傳統(tǒng)干涉,信號(hào)處理方法也有其特點(diǎn)。半導(dǎo)體激光器的光學(xué)反饋干涉系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、光路易準(zhǔn)直、無(wú)需附加器件的特點(diǎn),因而能夠發(fā)展成小型、在線測(cè)量和過(guò)程控制的傳感器,測(cè)量距離、位移和速度,在微機(jī)械、光學(xué)工程等領(lǐng)域具有應(yīng)用前景。
“激光反饋效應(yīng)”即“激光自混合”是將入射在外反射表面的光部分返回,并耦合到內(nèi)激光腔。重新注入的激光與激光腔內(nèi)的光混合,引起輸出功率變化和頻率變化,形成外光學(xué)反饋效應(yīng)。半導(dǎo)體激光器(LD) 的光學(xué)反饋效應(yīng)會(huì)產(chǎn)生跳模,頻率不穩(wěn)定或者混沌,增加噪聲,加寬譜線,一直認(rèn)為是嚴(yán)重影響激光光譜性質(zhì)的干擾源[ 1~4 ] 。因此,光學(xué)反饋降低了光通信和光存儲(chǔ)系統(tǒng)的性能。自20 世紀(jì)80 年代以來(lái),激光器的光學(xué)反饋效應(yīng)開(kāi)始得到應(yīng)用。激光反饋干涉,即“激光自混合干涉”是反饋效應(yīng)產(chǎn)生的干涉。在激光反饋干涉信號(hào)中,位相和振幅的變化與外腔的光程及外反射表面有關(guān),這個(gè)性質(zhì)被用于各種傳感應(yīng)用,如測(cè)量速度[5 ] 、長(zhǎng)度[6 ] 、位移或振動(dòng)[7 ] 。
“激光反饋效應(yīng)”即“激光自混合”是將入射在外反射表面的光部分返回,并耦合到內(nèi)激光腔。重新注入的激光與激光腔內(nèi)的光混合,引起輸出功率變化和頻率變化,形成外光學(xué)反饋效應(yīng)。半導(dǎo)體激光器(LD) 的光學(xué)反饋效應(yīng)會(huì)產(chǎn)生跳模,頻率不穩(wěn)定或者混沌,增加噪聲,加寬譜線,一直認(rèn)為是嚴(yán)重影響激光光譜性質(zhì)的干擾源[ 1~4 ] 。因此,光學(xué)反饋降低了光通信和光存儲(chǔ)系統(tǒng)的性能。自20 世紀(jì)80 年代以來(lái),激光器的光學(xué)反饋效應(yīng)開(kāi)始得到應(yīng)用。激光反饋干涉,即“激光自混合干涉”是反饋效應(yīng)產(chǎn)生的干涉。在激光反饋干涉信號(hào)中,位相和振幅的變化與外腔的光程及外反射表面有關(guān),這個(gè)性質(zhì)被用于各種傳感應(yīng)用,如測(cè)量速度[5 ] 、長(zhǎng)度[6 ] 、位移或振動(dòng)[7 ] 。
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