實驗名稱:氣體拉曼光譜檢測裝置的設(shè)計與搭建
測試目的:開展氣體拉曼光譜檢測技術(shù)的研究,并設(shè)計基于光學(xué)反饋腔增強技術(shù)的氣體拉曼光譜檢測裝置。裝置采用可見光二極管激光器作為基礎(chǔ)光源,高精細(xì)度V型三鏡腔作為氣體池,通過光譜儀狹縫導(dǎo)入氣體的拉曼光譜信號,設(shè)置計算機端軟件參數(shù),控制光譜儀與CCD相機對信號進行實時觀測采集。本章介紹基于V型三鏡腔的光學(xué)反饋腔增強氣體拉曼光譜檢測裝置的總體結(jié)構(gòu)以及實驗環(huán)境要求,該裝置可劃分為三個關(guān)鍵部分,分別是激光控制模塊、氣體池、外部光路,裝置結(jié)合波長調(diào)制法實現(xiàn)激光頻率鎖定,保證氣體池內(nèi)激光功率足夠高,在氣體池的側(cè)面對氣體拉曼光譜信號進行收集探測。
測試設(shè)備:高壓放大器、函數(shù)發(fā)生器、激光控制器、探測器等。
實驗過程:
激光控制模塊:該部分的作用一是通過激光控制器控制二極管激光器的溫度和電流,使激光器工作在合適的條件下產(chǎn)生功率較高、頻率噪聲較小的單模穩(wěn)定運轉(zhuǎn)激光。二是通過函數(shù)發(fā)生器輸出低頻掃描信號,以及對激光器的輸出電流進行掃描;三是鎖相放大器的高頻調(diào)制信號與函數(shù)發(fā)生器的低頻掃描信號輸入到加法器疊加后,再輸入到激光控制器掃描和調(diào)制電流,控制激光器的最終輸出。
氣體池:該部分的作用一是作為氣體樣品池,通過進氣口與抽氣口控制腔體內(nèi)部的氣體狀態(tài)。氣體池由V型三鏡腔構(gòu)成,包括殷鋼腔體、兩片平凹腔鏡、一片平平腔鏡、兩片寬帶高透射率窗片、進氣口、出氣口、氣壓計接口。
外部光路:該部分的作用是將二極管激光器的輸出光經(jīng)過準(zhǔn)直、整形,使用刀口法測量光束質(zhì)量,再進行模式匹配,使得輸出光可耦合到由V型三鏡腔組成的氣體池中,并且當(dāng)腔的透射光反饋注入激光器時,分別對光學(xué)反饋過程中的反饋率和反饋相位進行控制。
圖1:鎖頻模塊結(jié)構(gòu)組成
光學(xué)反饋注入鎖定:本文選擇波長調(diào)制法進行激光頻率的鎖定,結(jié)構(gòu)設(shè)計如圖1所示,包括鎖相放大器、PID、高壓放大器和壓電陶瓷PZT。實驗設(shè)置鎖相放大器輸出頻率為20kHz,幅度為0.026V,相位為180°的高頻正弦調(diào)制信號,輸送到加法器與函數(shù)發(fā)生器輸出的低頻掃描信號相疊加,用于調(diào)制激光器的輸出,再與V型三鏡腔腔模信號混頻解調(diào)產(chǎn)生誤差信號。如圖2所示為激光鎖頻前腔模信號與誤差信號,可以看出誤差信號存在過零點且斜率為負(fù),零點對應(yīng)腔模信號的最大值。誤差信號輸送至PID模塊,產(chǎn)生的控制信號連接到與高壓放大器,高壓放大器的輸出再與高反鏡后粘貼的壓電陶瓷PZT連接。實驗中通過高壓放大器細(xì)調(diào)控制壓電陶瓷PZT的伸縮使得反饋相位最佳,外部光路精確保持為腔單臂的三倍,腔模信號呈左右對稱圓拱狀。鎖定前先關(guān)掉掃描信號,腔內(nèi)激光保持無規(guī)律振蕩,設(shè)置PID中P為8,I為10的3次方,D為0,此時誤差信號的斜坡消除,反饋相位鎖定到最佳點。
圖2:激光鎖頻前的腔模信號與誤差信號
拉曼光側(cè)向收集光路:基于側(cè)向收集方式設(shè)計并搭建拉曼光側(cè)向收集光路,包括凹面鏡、聚焦透鏡、陷波濾波片、光譜儀、CCD相機以及計算機。
圖3:拉曼光側(cè)向收集光路結(jié)構(gòu)
實驗結(jié)果:
本章重點討論了基于光學(xué)反饋腔增強的氣體拉曼光譜檢測技術(shù),基于該技術(shù)搭建了V型三鏡腔的光學(xué)反饋腔增強實驗裝置。裝置需保持在恒溫、隔震、無光的實驗環(huán)境中,裝置包括三個關(guān)鍵部分,其中激光控制模塊控制激光溫度并掃描調(diào)制激光電流,產(chǎn)生模式穩(wěn)定的激光,氣體池讓進入腔內(nèi)的激光共振干涉增強,并與腔內(nèi)待測氣體介質(zhì)相互作用,產(chǎn)生氣體拉曼散射光,外部光路對二極管激光器輸出光進行準(zhǔn)直、整形、模式匹配后,并耦合到氣體池中,同時氣體池的透射光沿原路反饋注入激光器,改善激光器的輸出性能?;诓ㄩL調(diào)制法將腔內(nèi)激光鎖定到腔模頂點,保證腔內(nèi)激光始終處于最大值,提高腔內(nèi)拉曼光譜信號的強度。拉曼光側(cè)向收集光路用于收集并分析氣體池內(nèi)部產(chǎn)生的拉曼光譜信號。
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審核編輯 黃宇
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