基于和频与调制转移光谱的1572nm稳频系统及方法技术方案

技术编号:17199266 阅读:109 留言:0更新日期:2018-02-04 00:56
基于和频与调制转移光谱的1572nm稳频系统装置,可应用于CO2气体浓度探测激光雷达中,包括1064nm激光器,1064nm分束器,532nm倍频晶体,532nm分束器,532nm电光相位调制器,532nm第一准直透镜,532nm偏振分光棱镜,第一碘池,532nm第一准直透镜,532nm聚焦镜,532nm光电探测器,第一混频器,第一信号发生器,第一电子伺服系统,1572nm激光器,1572nm分束器,波分复用器,634nm和频晶体,634nm分束器,634nm电光相位调制器,634nm第一准直透镜,634nm偏振分光棱镜,第二碘池,第二634nm准直透镜,634nm聚焦透镜,634nm光电探测器,第二混频器,第二信号发生器,第二电子伺服系统。本发明专利技术避免了直接利用CO2长吸收池的稳频装置,减小了体积,且碘分子精细吸收光谱比CO2分子吸收线窄,提高了频率的稳定性。

【技术实现步骤摘要】
基于和频与调制转移光谱的1572nm稳频系统及方法
本专利技术属于激光稳频
,尤其涉及在CO2浓度测量激光雷达中要求激光频率稳定的激光源中基于和频与调制转移光谱的1572nm稳频系统。
技术介绍
CO2气体浓度探测近年来已成为大气环境监测中至关重要的部分。用于CO2气体浓度探测目前多采用积分路径差分吸收激光雷达的方法,波长主要是1.5微米和2微米两个波段。此方法可实现全天实时探测,但是对激光器的频率稳定性要求非常高。传统的稳频方法采用CO2吸收线作为频率参考,利用频率调制的方法实现稳频,但是在1.5微米波段CO2的系数较低,且谱线较宽,所以如果采用CO2吸收线稳频,需要的CO2吸收池体积较大,在m量级,加工费用较高。而碘分子的吸收系数大,需要的碘池体积小,在cm量级,并且碘分子具有众多的超精细谱线,线宽窄,利用调制转移光谱可以实现高精度的稳频。利用和频技术及碘分子的超精细谱线实现1572nm稳频的方法还没有出现。
技术实现思路
本专利技术专利要解决的问题是在用于测量CO2气体浓度的积分路径差分吸收激光雷达中激光器频率稳定不足。该系统采用和频技术及调制转移谱实现1572nm的频率稳定。将1064nm激光倍频到532nm,利用调制转移谱实现1064nm激光器的频率稳定。将稳频后的1064nm激光与1572nm激光和频输出634nm光,再次利用碘分子的调制转移光谱实现1572nm激光器的频率稳定本专利技术的基本原理是基于和频技术及碘分子的调制转移光谱实现1572nm的频率稳定。将1064nm激光倍频到532nm,利用碘分子的调制转移谱实现1064nm激光器的频率稳定。将稳频后的1064nm激光与1572nm激光和频输出634nm,再次利用碘分子的调制转移光谱实现1572nm激光器的频率稳定本专利技术技术解决方案如下一种基于和频与调制转移光谱的1572nm稳频系统,包括1064nm激光器,1064nm分束器,532nm倍频晶体,532nm分束器,532nm电光相位调制器,532nm第一准直透镜,532nm偏振分光棱镜,第一碘池,532nm第一准直透镜,532nm聚焦镜,532nm光电探测器,第一混频器,第一信号发生器,第一电子伺服系统,1572nm激光器,1572nm分束器,波分复用器,634nm和频晶体,634nm分束器,634nm电光相位调制器,634nm第一准直透镜,634nm偏振分光棱镜,第二碘池,第二634nm准直透镜,634nm聚焦透镜,634nm光电探测器,第二混频器,第二信号发生器,第二电子伺服系统。上述元部件的位置关系如下:所述的1064nm激光器发出的光束经过1064nm分束器分为两路光束,一路光束射入所述的532nm倍频晶体后输出532nm光束,经过所述的532nm分束器分为两路532nm光束,一路532nm光束作为泵浦光依次经过所述的532nm电光相位调制器和532nm第一准直透镜后射入所述的532nm偏振分光棱镜,此路光束经过该532nm偏振分光棱镜后变为p偏振532nm光后射入第一碘池,另一路532nm光束作为探测光依次经过所述的第二532nm准直透镜和第一碘池后射入所述的532nm偏振分光棱镜,经该532nm偏振分光棱镜反射为s偏振532nm光后射入所述的532nm聚焦镜,在532nm聚焦镜的输出方向有532nm光电探测器,该532nm光电探测器的输出端口与第一混频器的第一输入端口相连,所述的第一信号发生器的第一输出端口与第一混的第二输入端口相连,所述的第一信号发生器的第二输出端口与532nm电光相位调制器的电输入端口相连,第一混频器的输出端与第一电子伺服系统的输入端口相连,第一电子伺服系统的输出端口与1064nm激光器的电输入端口相连。所述的1572nm激光器发出的光束经过所述的1572nm分束器分为两路光束,一路光作为输出光,另一路1572nm光与1064nm分束器输出的另一路光束共同射入所述的波分复用器,该波分复用器输出的光射入所述的634nm和频晶体后输出634nm光,经过所述的634nm分束器分为两路634nm光束,一路634nm光束作为泵浦光依次经过所述的634nm电光相位调制器和634nm第一准直透镜后射入所述的634nm偏振分光棱镜,此路光束经过该634nm偏振分光棱镜变为p偏振634nm光后射入第二碘池,另一路634nm光作为探测光依次经过所述的第二634nm准直透镜和第二碘池后射入所述的634nm偏振分光棱镜,经该634nm偏振分光棱镜反射为s偏振634nm光后射入所述的634nm聚焦透镜,在634nm聚焦透镜的输出方向有634nm光电探测器,该634nm光电探测器的输出端口与第二混频器的的第一输入端口相连,所述的第二信号发生器的第一输出端口与第二混频器的第二输入端口相连,所述的第二信号发生器的第二输出端口与634nm电光相位调制器的电输入端口相连,第二混频器的输出端口与第二电子伺服系统的输入端口相连,第二电子伺服系统的输出端口与1572nm激光器的电输入端口相连。本专利技术具体操作步骤如下:①通过第一电子伺服系统调节1064nm激光器的工作温度改变其频率,使其输出波长为1064.52nm。输出光经过1064nm分束器分为两路光束,一路光经过532nm倍频晶体产生532.26nm光,532.26nm是碘分子的一条吸收谱线,②利用调制转移光谱技术实现1064nm激光器的频率稳定。③通过第二电子伺服系统调节1572nm激光器的工作温度改变其频率,使其输出波长为1571.93nm。输出光经过1572nm分束器分成两路,一路作为输出光,一路光与1064nm分束器输出的另一路频率稳定的1064.52nm光经过波分复用器,634nm和频晶体后,产生634.7nm光,634.7nm是碘分子的一条吸收谱线。④利用调制转移光谱技术实现1572nm激光器的频率稳定。所述的第一碘池与第二碘池的长度均为50mm,直径均为15mm。所述的1064nm激光器和1572nm激光器均全光纤保偏单模分布式可调谐半导体激光器,电子伺服系统通过调节激光器的工作电流和工作温度改变其频率。所述的调制转移光谱技术是泵浦光经过相位调制,通过四波混频效应将调制转移到探测光中,电子伺服系统线性调节激光器的工作电流可以线性调节激光器的频率,从而使倍频后或者和频后的激光扫描到碘分子的精细光谱,线宽kHz量级,通过光电探测器转换输出的电信号与信号发生器输出的电信号混频节解调出误差信号,电子伺服系统通过该误差信号控制激光器的频率。与现有技术相比,本专利技术的优点在于1、由于传统的稳频方法采用CO2吸收线作为频率参考,但是在1.5微米波段CO2的系数较低,且谱线较宽,所以如果采用CO2吸收池,体积较大,费用较高,此专利技术采用碘分子超精细谱线,吸收系数大,因此采用的碘池体积小,装置简单。2、由于碘分子的超精细谱线只有kHz量级远小于CO2MHz量级的分子吸收线,所以稳频精度高附图说明图1为本专利技术基于和频与调制转移光谱的1572nm稳频系统结构框图。图中:1—1064nm激光器、2—1064nm分束器、3—532nm倍频晶体、4—532nm分束器、5—532nm电光相位调制器、6—532nm第一准直透镜、7—532nm偏振分光棱镜、本文档来自技高网...
基于和频与调制转移光谱的1572nm稳频系统及方法

【技术保护点】
一种基于和频与调制转移光谱的1572nm稳频系统,包括1064nm激光器(1),1064nm分束器(2),532nm倍频晶体(3),532nm分束器(4),532nm电光相位调制器(5),第一532nm准直透镜(6),532nm偏振分光棱镜(7),第一碘池(8),532nm第一准直透镜(9),532nm聚焦镜(10),532nm光电探测器(11),第一混频器(12),第一信号发生器(13),第一电子伺服系统(14),1572nm激光器(15),1572nm分束器(16),波分复用器(17),634nm和频晶体(18),634nm分束器(19),634nm电光相位调制器(20),634nm第一准直透镜(21),634nm偏振分光棱镜(22),第二碘池(23),第二634nm准直透镜(24),634nm聚焦透镜(25),634nm光电探测器(26),第二混频器(27),第二信号发生器(28),第二电子伺服系统(29);所述的1064nm激光器(1)发出的光束经过1064nm分束器(2)分为两路光束,一路光束射入所述的532nm倍频晶体(3)后输出532nm光束,经过所述的532nm分束器(4)分为两路532nm光束,一路532nm光束作为泵浦光依次经过所述的532nm电光相位调制器(5)和532nm第一准直透镜(6)后射入所述的532nm偏振分光棱镜(7),此路光束经过该532nm偏振分光棱镜(7)后变为p偏振532nm光射入第一碘池(8),另一路532nm光束作为探测光依次经过所述的第二532nm准直透镜(9)和第一碘池(8)后射入所述的532nm偏振分光棱镜(7),经该532nm偏振分光棱镜(7)反射为s偏振532nm光后射入所述的532nm聚焦镜(10),在532nm聚焦镜(10)的输出方向有532nm光电探测器(11),该532nm光电探测器(11)的输出端口与第一混频器(12)的第一输入端口相连,所述的第一信号发生器(13)的第一输出端口与第一混频器(12)的第二输入端口相连,所述的第一信号发生器(13)的第二输出端口与532nm电光相位调制器(5)的电输入端口相连,第一混频器(12)的输出端与第一电子伺服系统(14)的输入端口相连,第一电子伺服系统(14)的输出端口与1064nm激光器(1)的电输入端口相连;所述的1572nm激光器(15)发出的光束经过所述的1572nm分束器(16)分为两路光束,一路光作为输出光,另一路1572nm光与1064nm分束器(2)输出的另一路光束共同射入所述的波分复用器(17),该波分复用器(17)输出的光射入所述的634nm和频晶体(18)后输出634nm光,经过所述的634nm分束器(19)分为两路634nm光束,一路634nm光束作为泵浦光依次经过所述的634nm电光相位调制器(20)和634nm第一准直透镜(21)后射入所述的634nm偏振分光棱镜(22),此路光束经过该634nm偏振分光棱镜变为p偏振634nm光后射入第二碘池(23),另一路634nm光作为探测光依次沿着所述的第二634nm准直透镜(24)和第二碘池(23)射入所述的634nm偏振分光棱镜(22),经该634nm偏振分光棱镜(22)反射为s偏振634nm光后射入所述的634nm聚焦透镜(25),在634nm聚焦透镜(25)的输出方向有634nm光电探测器(26),该634nm光电探测器(26)的输出端口与第二混频器(27)的第一输入端口相连,所述的第二信号发生器(28)的第一输出端口与第二混频器(27)的第二输入端口相连,所述的第二信号发生器(28)的第二输出端口与634nm电光相位调制器(20)的电输入端口相连,第二混频器(27)的输出端口与第二电子伺服系统(29)的输入端口相连,第二电子伺服系统(29)的输出端口与1572nm激光器(15)的电输入端口相连。...

【技术特征摘要】
1.一种基于和频与调制转移光谱的1572nm稳频系统,包括1064nm激光器(1),1064nm分束器(2),532nm倍频晶体(3),532nm分束器(4),532nm电光相位调制器(5),第一532nm准直透镜(6),532nm偏振分光棱镜(7),第一碘池(8),532nm第一准直透镜(9),532nm聚焦镜(10),532nm光电探测器(11),第一混频器(12),第一信号发生器(13),第一电子伺服系统(14),1572nm激光器(15),1572nm分束器(16),波分复用器(17),634nm和频晶体(18),634nm分束器(19),634nm电光相位调制器(20),634nm第一准直透镜(21),634nm偏振分光棱镜(22),第二碘池(23),第二634nm准直透镜(24),634nm聚焦透镜(25),634nm光电探测器(26),第二混频器(27),第二信号发生器(28),第二电子伺服系统(29);所述的1064nm激光器(1)发出的光束经过1064nm分束器(2)分为两路光束,一路光束射入所述的532nm倍频晶体(3)后输出532nm光束,经过所述的532nm分束器(4)分为两路532nm光束,一路532nm光束作为泵浦光依次经过所述的532nm电光相位调制器(5)和532nm第一准直透镜(6)后射入所述的532nm偏振分光棱镜(7),此路光束经过该532nm偏振分光棱镜(7)后变为p偏振532nm光射入第一碘池(8),另一路532nm光束作为探测光依次经过所述的第二532nm准直透镜(9)和第一碘池(8)后射入所述的532nm偏振分光棱镜(7),经该532nm偏振分光棱镜(7)反射为s偏振532nm光后射入所述的532nm聚焦镜(10),在532nm聚焦镜(10)的输出方向有532nm光电探测器(11),该532nm光电探测器(11)的输出端口与第一混频器(12)的第一输入端口相连,所述的第一信号发生器(13)的第一输出端口与第一混频器(12)的第二输入端口相连,所述的第一信号发生器(13)的第二输出端口与532nm电光相位调制器(5)的电输入端口相连,第一混频器(12)的输出端与第一电子伺服系统(14)的输入端口相连,第一电子伺服系统(14)的输出端口与1064nm激光器(1)的电输入端口相连;所述的1572nm激光器(15)发出的光束经过所述的1572nm分束器(16)分为两路光束,一路光作为输出光,另一路1572nm光与1064nm分束器(2)输出的另一路光束共同射入所述的波分复用器...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈卫标杜娟陈迪俊刘继桥侯霞
申请(专利权)人:中国科学院上海光学精密机械研究所
类型:发明
国别省市:上海,31

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