技術文章
Technical articles
熱門搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅動器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調儀(信號解調/鎖相放大器等)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
CO2激光光譜分析儀
FLEX-BF裸光纖研磨機
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器
更新時間:2023-11-28
點擊次數:1826
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ITC4005驅動。
首先,我們在HITRAN數據庫中比對C2H2和H2O的吸收峰,尋找一個幾乎不受水峰干擾乙炔吸收峰。盡管水峰在這個波長范圍的吸收系數比乙炔少了好幾個數量級,但是在腔衰蕩系統中都測到了很強的吸收峰,困擾了我們很多天,最后才排查出是水峰的影響。最后,選擇了6578.56 cm-1(1520nm)作為測試點,這也是局限于我們的DFB激光器的波長調諧范圍,無法調到左邊那個更好的吸收峰。

同時對上一期的腔衰蕩系統結構示意圖做出更正: 腔兩端的兩個通氣口是用于氣體進出,中間的端口是用于連接溫度傳感器或壓力傳感器的,而非排氣口,更正完的示意圖如下。

通入足量C2H2后,我們先TDLAS的方法確定了該吸收峰的大致位置,此時激光器的溫度調節為36.5℃,電流掃描范圍為36mA~48mA。然后以1mA為測量間隔,分別測量該電流區間內的腔衰蕩時間,得到吸收曲線如下圖所示,吸收點的衰蕩時間為9.8us。

開腔靜置兩天后,在吸收點的位置再測一次衰蕩時間,得到的結果為27.78us,計算得到腔鏡反射率為99.994%,如下:


| 產品圖片 | 產品名稱 | 產品鏈接 |
| 模塊式激光控制器 (0~225mA 電壓 2.5V@80mA) | http://www.microphotons。。cn/?a=cpinfo&id=523 |
| 1520nm DFB Laser diode for C2H2 Sensing | http://www.ld-pd。。com/?a=cp3&id=327 |
| 1550/1650nm 單模/保偏光纖聲光調制器 | http://www.microphotons。。cn/?a=cp3&id=217 |
| 超光滑超高反射率(>99.99%) 反射鏡 1550nm(可定制) | http://www.microphotons。。cn/?a=cpinfo&id=1905 |
| 銦鎵砷(InGaAs)放大型光電探測器 800-1700nm (140MHz) | http://www.microphotons。。cn/?a=cpinfo&id=2169 |
![]() | 可調焦非球面光纖準直器 (焦距4.5/7.5/11mm) | http://www.microphotons。。cn/?a=cpinfo&id=2328 |