在激光器中使用周期窗口生成的可调节光学频率组合及其用于距离测量的应用
Zhuqiu Chen1, Can Fang1, Yuxi Ruan1
1School of Electrical, Computer and Telecommunications Engineering, Faculty of Engineering and Information Sciences, University of Wollongong, Northfields Ave, Wollongong, NSW 2522, Australia.
Sensors (Basel, Switzerland)
|November 14, 2023
概括
一种新方法使用非线性状态的激光二极管产生光频 (OFC). 这种技术可以灵活地控制子.
科学领域:
- 物理 物理学 物理
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
- 非线性动力学是一种非线性动力学.
背景情况:
- 光频 (OFC) 对于精确的频率测量和先进的光学应用至关重要.
- 传统的OFC生成方法往往涉及复杂和昂贵的设置,限制了它们的可访问性.
- 开发更简单,更适应的OFC生成技术是一个持续的研究目标.
研究的目的:
- 介绍一种用于生成光频子 (OFC) 的新简化方法.
- 为了证明对生成的OFC.重复率的灵活控制.
- 在距离测量中展示新型OFC生成技术的实际应用.
主要方法:
- 使用激光二极管在特定的非线性动态状态下运行,称为"周期窗口",具有光学反.
- 分析激光光谱以确认OFC特征的离散,均间隔的频率组件的存在.
- 调整系统参数,如外腔长度,以调整OFC的重复率.
- 实施双OFC系统进行距离测量,以验证产生的子的实际效用.
主要成果:
- 通过使用拟议的激光二极管反方法成功生成了光学频率 (OFC).
- 通过修改外腔长度来证明OFC重复率的灵活调整.
- 验证了双OFC系统的准确目标距离检测能力.
- 证实了在计量学和传感领域实际应用的潜力.
结论:
- 拟议的方法为生成可调节的光学频率提供了一种新且易于使用的方法.
- 灵活的重复率控制使这种技术适合各种应用.
- 距离测量的成功演示突显了这种OFC生成技术的实际可行性和潜力.


