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一种激光器出射光波长调制系统及方法技术方案

技术编号:42687908 阅读:26 留言:0更新日期:2024-09-10 12:36
本发明专利技术公开了一种激光器出射光波长调制系统及方法,用于提高无自旋交换弛豫原子磁力计灵敏度,属于波长调制技术领域。本发明专利技术一种激光器出射光波长调制系统包括上位机、所述上位机连接微控制系统,所述微控制系统连接温度控制模块和注入电流控制模块,所述温度控制模块和注入电流控制模块共同连接有激光器;本发明专利技术还公开了一种激光器出射光波长调制方法,通过半导体激光器出射光波长的调制,可以有效提高无自旋交换弛豫原子磁力计的灵敏度,并且在信号检测、信息提取和抗干扰能力等方面都具有显著的优势,可以在磁场检测和测量领域发挥重要作用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于波长调制,具体为一种激光器出射光波长调制系统及方法


技术介绍

1、极弱磁信号(ft量级)探测技术是目前灵敏度最高的磁场检测手段,其极限测量指标的突破不断扩展人类对世界的认识,为人们揭示自然现象、发现科学规律、探索未知领域提供重要技术支撑。

2、在生物磁探测领域,极弱磁探测主要应用于心脑磁测量。脑磁图在医学中有着广泛的应用,主要用于研究和诊断与大脑活动相关的疾病和功能,脑磁图可以帮助医生诊断和定位癫痫的发作源。心磁图是一种用于测量和记录心脏电活动的非侵入性技术,它可以检测和记录心脏的磁场变化。心磁图可用于帮助医生诊断和评估各种心脏疾病,包括心律失常、心肌缺血、心肌病变等。通过检测和记录心脏电活动的变化,医生可以评估心脏功能的健康状况,并制定相应的治疗方案。

3、serf原子磁力计(磁力计)作为一种具有超高灵敏度磁探测潜力的磁探测设备,在物理学、生物医学、神经科学、材料科学和地质学等方面具有广泛应用。提高serf原子磁力计灵敏度水平需要碱金属原子实现尽可能高的极化程度和尽可能低的弛豫速率,在serf原子磁力计中,半导体激本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种激光器出射光波长调制系统,其特征在于:包括上位机(16)、粗调光路和细调光路;所述上位机(16)电性连接有微控制系统,所述微控制系统连接有温度控制模块(18)和注入电流控制模块(21),所述温度控制模块(18)和注入电流控制模块(21)共同连接有激光器,所述激光器出射光进入粗调光路或者细调光路。

2.根据权利要求1所述的一种激光器出射光波长调制系统,其特征在于:所述温度控制模块(18)包括TEC温控模块和温度监测功能,所述TEC温控模块通过PID控制算法实现,所述温度监测功能通过NTC热电偶实现。

3.根据权利要求1所述的一种激光器出射光波长调制系统,其特...

【技术特征摘要】

1.一种激光器出射光波长调制系统,其特征在于:包括上位机(16)、粗调光路和细调光路;所述上位机(16)电性连接有微控制系统,所述微控制系统连接有温度控制模块(18)和注入电流控制模块(21),所述温度控制模块(18)和注入电流控制模块(21)共同连接有激光器,所述激光器出射光进入粗调光路或者细调光路。

2.根据权利要求1所述的一种激光器出射光波长调制系统,其特征在于:所述温度控制模块(18)包括tec温控模块和温度监测功能,所述tec温控模块通过pid控制算法实现,所述温度监测功能通过ntc热电偶实现。

3.根据权利要求1所述的一种激光器出射光波长调制系统,其特征在于:所述微控制系统通过stm32f10rct6芯片实现。

4.根据权利要求1所述的一种激光器出射光波长调制系统,其特征在于:所述注入电流控制模块(21)通过adn8810高输出电流源实现。

5.根据权利要求1-4任一所述的一种激光器出射光波长调制系统,其特征在于:所述粗调光路光学描述为激光器出射光通过凸透镜(2)、可调反射镜(5)进入光纤准直器(6),通过光纤准直器(6)之后进入波长测量仪器(7);所述细调光路光学描述为激光...

【专利技术属性】
技术研发人员:郝晓剑付逸飞李昀泽于新颖张东经封夑
申请(专利权)人:中北大学
类型:发明
国别省市:

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