在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
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基于光谱滤波器的可切换、可调谐且高度稳定的多波长光纤激光器
多波长光纤激光器 可调谐 可切换
本工作提出了一种基于光谱滤波器的可切换、可调谐多波长掺铒光纤激光器。该滤波器由光纤端头的聚合物与硅层构成。激光发射波长主要由滤波器反射光谱中最强干涉条纹出现的位置决定。此外,通过插入激光腔的可变光衰减器控制并切换激光发射数量,从而在约1526-1565纳米的宽工作范围内实现单波长、双波长、三波长及四波长发射。该多波长激光发射具有?36.48分贝的边模抑制比、最小波长间隔约3.6纳米,最佳峰值功率差为0.45分贝。半小时内波长漂移和峰值功率波动分别保持在?0.095纳米和?3.14分贝。最后,利用硅层与聚合物层的部分热学特性,多波长激光发射可在2.93纳米范围内调谐。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:该激光器基于光纤末端由聚合物和硅层形成的光谱滤波器。激光发射波长由滤波器反射光谱中最强干涉条纹出现的位置决定。通过插入激光腔的可变光衰减器来控制和切换激光发射数量。 2. 样本选择与数据来源:该滤波器由三层堆叠结构组成:硅(Si)晶圆、聚合物层以及尾纤陶瓷插芯末端的增透膜(AR)。 3. 实验设备与材料清单:发射约980nm的尾纤二极管激光器、波分复用器(WDM)、掺铒光纤(EDF)、可变光衰减器(VOA)、光环形器、90/10耦合器、光隔离器及光谱分析仪(OSA)。 4. 实验流程与操作步骤:将尾纤二极管激光器的光耦合至WDM以泵浦EDF,该EDF熔接至VOA。VOA的工作波长范围为1530-1550nm。发光通过VOA传输至光环形器端口1再到端口2(此处放置干涉滤波器)。滤波器反射的光从环形器端口2传输至端口3,该端口熔接90/10耦合器以实现反射光的双路输出。 5. 数据分析方法:使用分辨率0.02nm的光谱分析仪(OSA)监测多波长激光发射。
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