中心波长:指激光器在调谐范围内输出功率峰值所对应的波长,是标定激光器工作点的基准。
调谐光谱宽度:指激光器输出波长能够连续变化的最大范围,通常以纳米或波数表示。
边模抑制比:衡量激光器单色性的关键指标,指主模功率与最强边模功率的比值。
输出功率稳定性:在调谐过程中及固定波长点上,激光输出功率随时间波动的程度。
波长调谐线性度:评估激光器调谐控制信号与实际输出波长变化之间线性关系的指标。
波长重复性:激光器多次调谐到同一设定波长时,实际输出波长的一致程度。
光谱线宽:激光单色性的直接体现,指激光光谱功率分布半高全宽对应的波长宽度。
调谐速度:激光器输出波长从一个值变化到另一个值所需的时间,反映动态性能。
模式跳变特性:记录在连续调谐过程中是否发生跳模现象及其对应的波长点。
光束质量因子:评估激光光束空间特性的参数,在调谐范围内需保持稳定。
紫外波段调谐:通常指200纳米至400纳米波长范围,常见于染料激光器或倍频可调谐激光器。
可见光波段调谐:覆盖400纳米至700纳米范围,是钛宝石激光器等固体可调谐激光器的典型工作区。
近红外波段调谐:涵盖700纳米至2500纳米,光纤激光器、半导体激光器在此范围有广泛调谐能力。
中红外波段调谐:指2.5微米至25微米范围,通常由量子级联激光器或光学参量振荡器实现。
窄带连续调谐:调谐范围通常在几纳米到几十纳米,适用于精密光谱分析。
宽带连续调谐:调谐范围可达数百纳米,如钛宝石激光器可覆盖约650-1100纳米。
离散波长调谐:输出波长在多个特定离散点之间切换,常见于某些DFB激光器阵列。
快速电调谐范围:通过电流或电压快速调节的波长变化范围,通常较窄,用于高速应用。
慢速机械/热调谐范围:通过调整光栅角度、腔长或温度实现的更宽范围的波长调谐。
跨波段调谐能力:评估激光器是否能通过单一机制或组合机制跨越多个光谱波段进行调谐。
光栅单色仪扫描法:使用高精度光栅单色仪对激光输出光谱进行扫描,直接测量波长与功率关系。
法布里-珀罗干涉仪法:利用标准具的自由光谱范围和干涉条纹移动来精确测定波长变化。
波长计直接测量法:采用迈克尔逊干涉仪原理的精密波长计,直接读取绝对波长值。
光谱分析仪法:使用光学频谱分析仪快速获取激光的整个光谱轮廓和波长位置。
吸收光谱参照法:使激光扫描通过已知吸收谱线的气体样品,利用吸收峰标定波长。
拍频测量法:将待测激光与一个稳定参考激光进行拍频,通过射频频率反推波长差。
衍射光栅自标定法:利用已知刻线密度的光栅产生的衍射角来推算入射激光波长。
非线性频率转换标定法:通过倍频、和频等非线性过程产生的信号来间接验证基波波长。
连续扫描与步进扫描法:控制激光连续扫描整个范围,或以固定步长步进扫描,记录各点数据。
功率-波长同步记录法:在测量波长的同时,使用功率计同步记录对应波长的输出功率。
高分辨率光栅单色仪:核心分光设备,具有高波长精度和分辨率,用于扫描分析光谱。
法布里-珀罗标准具:用于精确测量波长和线宽的干涉仪器,自由光谱范围需匹配待测激光。
精密光学波长计:基于干涉原理,能直接、快速、高精度地测量激光的绝对波长值。
光学频谱分析仪:可实时显示激光的光谱形状、中心波长及边模信息。
校准过的光电探测器:用于将光信号转换为电信号,其响应度需在调谐波段内已知且平坦。
宽带功率计:用于测量激光在不同波长点的输出功率,评估调谐过程中的功率稳定性。
吸收池与参考气体:内置如碘、氖等具有标准吸收谱线的气体池,用于波长绝对标定。
精密温控与驱动设备:为激光器提供稳定且可精确调节的温度和电流/电压驱动。
光束分析仪:监测调谐过程中光束质量因子的变化,确保空间模式稳定。
数据采集与控制系统:计算机与软件系统,用于控制调谐过程、同步采集并处理所有测量数据。
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