【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及激光通信领域,具体涉及一种测量材料吸收损耗的激光光声系统。
技术介绍
1、在激光通信、激光谐振腔、非线性光学等应用中,光学材料的吸收损耗非常关键,对光学元器件的性能具有极大的影响。例如,在光学谐振腔中,一般要求激光晶体、非线性晶体等材料具有极低的吸收散射损耗,否则激光的阈值将会大为提高,同时输出效率降低,并且容易引起光学材料的损伤。光学材料的吸收损耗测量主要有分光光度法、消光系数法、量热法、光热偏转和热透镜法、光声法、光腔衰荡法、q值测量法等。其中传统的分光光度法、消光系数法灵敏度较低,无法满足低吸收损耗测量需求。激光量热法是测量光学元件吸收损耗的国际标准,其优点是能够直接测量吸收损耗的绝对值,不需要定标,测量灵敏度高,缺点是响应时间慢,时间和空间分辨率低,不便于实现吸收分布的二维高分辨率成像。光热偏转和表面热透镜等基于光热技术的方法具有极高的测量灵敏度。
2、现有方法为了测量的准确性,需要采用较为复杂的拾音器,例如共振腔或者在材料表面制作拾音器等,其优点是装置简单,测量速度快、空间分辨率高,可重复性高。但是由
...【技术保护点】
1.一种测量材料吸收损耗的激光光声系统,其特征在于,该系统以主激光提供激发光声信号的激光,以探测激光作为探测光声信号的激光,主激光和探测激光在系统中通过光纤传输,该系统包括第一光路(1)、第二光路(2),第一光路(1)经过主激光和探测激光,第二光路(2)经过探测激光;
2.根据权利要求1所述的一种测量材料吸收损耗的激光光声系统,其特征在于,2-2耦合器(9)的两个输出端的出射强度分别为I1′=I[1+cos(Φ+ΔΦ)],I2′=I[1-cos(Φ+ΔΦ)],其中I为功率衰减器(12)的出射强度,ΔΦ为穿过待测光学材料(6)的探测激光的位相变化,两个输出端
...【技术特征摘要】
1.一种测量材料吸收损耗的激光光声系统,其特征在于,该系统以主激光提供激发光声信号的激光,以探测激光作为探测光声信号的激光,主激光和探测激光在系统中通过光纤传输,该系统包括第一光路(1)、第二光路(2),第一光路(1)经过主激光和探测激光,第二光路(2)经过探测激光;
2.根据权利要求1所述的一种测量材料吸收损耗的激光光声系统,其特征在于,2-2耦合器(9)的两个输出端的出射强度分别为i1′=i[1+cos(φ+δφ)],i2′=i[1-cos(φ+δφ)],其中i为功率衰减器(12)的出射强度,δφ为穿过待测光学材料(6)的探测激光的位相变化,两个输出端的出射强度差为δi=i1′-i2′=2icos(φ+δφ)。
3.根据权利要求1所述的一种测量材料吸收损耗的激光光声系统,其特征在于,主激光的波长为532nm、1064nm、1550nm中的一种,主激光为具有重复频率f0的脉冲激光,重复频率范围在1khz-1000khz之间,主激光的脉冲产生形式为调q、半导体种子电调制、电光调制、机械调制中的一种,主激光的平均功率范围在100mw-100w之间,通过多路光纤合束,交替输出。
4.根据权利要求1所述的一种测量材料吸收损耗的激光光声系统,其特征在于,探测激光的波长为852nm、1310nm、1550nm中的一种,...
【专利技术属性】
技术研发人员:尹志军,叶志霖,崔国新,汤济,石家康,成钊宇,沈厚军,吕新杰,许启诚,
申请(专利权)人:南京南智先进光电集成技术研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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