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比如空氣中的二氧化碳吸收,解決措施是樣品室里面充氮氣。第六,被測樣品后表面的影響。測試透過率時不可避免引入后表面的影響,需要通過計算消除這種影響。3.光學(xué)相干檢測技術(shù)由于激光的相干技術(shù)測量的尺度通常與激光波長相當,當前被廣泛運用于精密測量技術(shù),其中自混合干涉技術(shù)(SMI)技術(shù)正在被廣泛運用于傳感器領(lǐng)域。激光自混合干涉效應(yīng)指的是在激光測量中,激光器發(fā)出的光被外部物體反射或散射,部分光反饋會與激光器腔內(nèi)光相混合,引起激光器的輸出功率、頻率發(fā)生變化,引起輸出的功率信號與傳統(tǒng)的雙光束干涉信號類似,所以被稱為SMI。由于反射物的不同位置和相對移動速度會引起不同的SMI干涉頻率,利用這種物理現(xiàn)象,如果事先 ...
移到直接重疊二氧化碳吸收特征,我們用高反射HR涂層制備了圖3所示的1和1.5 mm激光器。應(yīng)該注意的是,HR涂層激光器改變了反射鏡損失,而這些損失與該長度的標準激光器的預(yù)期不同,從而導(dǎo)致波長的移位。然而,在本文給出的結(jié)果中,腔長度對閾值電壓的依賴性仍然很明顯,這反過來又導(dǎo)致了發(fā)射波數(shù)的相應(yīng)移位。溫度依賴性光電流-電壓L-I-V測量采用100 ns電流脈沖,以3 kHz的重復(fù)率精確確定閾值電壓和閾值電流密度。圖3a表示閾值電壓與波數(shù)之間的關(guān)系。由圖可知,閾值電壓和光譜發(fā)射隨空腔長度的減小而增大。這些實驗結(jié)果證實了圖1b中提供的計算結(jié)果,表明隨著外加電場的增加,光譜發(fā)射能量增加。然而,應(yīng)該指出的是 ...
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