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固體激光器 調制頻率 與什么有關

511699737 2017-08-03 22:30:43 347  瀏覽
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  • 小文臣孜然 2017-08-04 00:00:00
    半導體激光器的調制帶寬是指可以輸出的或者加載的Z高信號速率(對數字信號而言),或者是輸出(或加載的)模擬信號的Z大帶寬。 提高激光器的調制帶寬,可以采取以下措施: ①有源區采用應變(抵償)多量子阱結構-量子阱激光器阱材料由于在平行于阱面方向受到雙軸壓應變和垂直于阱面方向的拉伸應變,其價帶頂的重空穴能級上升,而且這種價帶發生退簡并,使電子從自旋軌道分裂帶向重孔穴帶的躍遷幾率近似等于零,使室溫下的俄歇復合幾率減小,從而導致這種量子阱激光器的閾值電流下降,線寬增強因子減小以及弛豫振蕩頻率、調制帶寬、微分增益系數顯著提高。 ②有源區p型摻雜 p型摻雜可減小穿過SCH區域時的空穴輸運,這對高速量子阱器件是主要的限制;p型摻雜可以得到非常高的微分增益,并且使量子阱中載流子的分布更加均勻。 若有源區Zn摻雜濃度接近1018cm-3時,其3dB帶寬可達25GHz而且摻雜還可使器件的振蕩頻率增加到30GHz腔長為300μm此外,重摻雜還有利于降低線寬增強因子和進一步提高微分增益,這些都有利于提高器件的調制特性。 ③降低電學寄生參數-為了降低高速激光器的電學寄生參數,尤其是寄生電容,可采用半絕緣Fe-InP再生長掩埋技術,同時還需減小電極面積;采用自對準窄臺面結構(SA -CM以減小器件的寄生電容。人們還常利用填充聚酰亞胺的方法來減小寄生電容。 ④提高激光器內部光子濃度和微分增益-增加激光器腔內的光子濃度,可增加本征諧振頻率。利用DFB結構使激射波長與增益峰波長為負失諧(-10nm可以提高微分增益,這些都可以增加-3dB調制帶寬。 以上分析了限制半導體激光器高速調制特性的因素以及提高激光器調制帶寬的途徑,這些因素之間與其靜態特性之間是相互影響的所以在設計高速激光器時,還需考慮其他特性,如閾值、溫度特性等。

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固體激光器 調制頻率 與什么有關
 
2017-08-03 22:30:43 347 1
固體激光器頻率怎么調整

固體激光器頻率調整是激光技術中的一個關鍵問題,涉及到如何通過不同的方法和技術手段實現激光輸出頻率的精確調控。這一過程不僅對激光器的性能有著重要影響,也對應用領域如激光通信、光譜分析等領域的效果起到了決定性作用。在本文中,我們將深入探討固體激光器頻率調整的基本原理、常見的調節方法以及影響頻率調整效果的關鍵因素,旨在幫助科研人員與工程師更好地理解和應用這一技術。

固體激光器頻率的調整可以通過不同的方式來實現,主要包括光學調諧、溫度調節以及電流調節等方法。每種方法都有其適用場景和優缺點。光學調諧是通過改變激光器的腔體內的光學元件參數來實現頻率的調整,常用的手段包括使用可調諧濾光片或通過調節反射鏡的角度來改變激光的諧振頻率。溫度調節是利用材料的溫度變化引起其折射率變化,從而影響激光器的發射頻率,這種方法在激光器的穩定性調節中有重要應用。電流調節則是通過改變激光二極管的驅動電流,從而影響激光的激發頻率,這種方法通常用于激光二極管泵浦的固體激光器中。

固體激光器的頻率調整不僅僅是單純的技術操作,還與激光器的設計、構造以及激光介質的特性密切相關。頻率的穩定性、精度和范圍等因素都是在頻率調整過程中需要考慮的重要問題。隨著技術的不斷發展,新型的調諧技術和更精密的調節方法相繼問世,推動了固體激光器在科學研究和工業應用中的不斷突破。

固體激光器頻率調整是一個復雜而精細的技術過程,涉及多個變量與調節方式。了解其基本原理和應用技巧,對于提高激光器的工作效率和精度至關重要。通過合理的調整方法,能夠實現激光器頻率的精確控制,從而滿足各類應用需求。

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核磁共振弛豫時間與什么有關

核磁共振弛豫時間與什么有關

什么是弛豫時間?

弛豫時間,即達到熱動平衡所需的時間。是動力學系統的一種特征時間。系統的某種變量由暫態趨于某種定態所需要的時間。在統計力學和熱力學中,弛豫時間表示系統由不穩定定態趨于某穩定定態所需要的時間。

什么是核磁共振弛豫時間?

要了解核磁共振弛豫時間,首先了解一些核磁共振基本原理:核磁共振從字面意思可以理解為原子核在磁場中發生共振。一般核磁共振中的原子核是指氫原子核。磁是指磁場環境,在均衡穩定的磁場里面,氫原子核會有會以固定的頻率發生進動,進動頻率與磁場強度成正比。共振是指外加頻率與氫原子核在磁場中的固有頻率相等時,氫原子核吸收能量發生核磁共振。

核磁共振發生的過程,其實是原子核吸收射頻能量的過程,當射頻脈沖關閉后,吸收能量的原子核會釋放吸收的能量,經過一定的弛豫過程,隨著時間的推移,蕞終恢復到平衡狀態。原子核釋放能量所需要的時間就對應核磁共振弛豫時間。

核磁共振弛豫時間有兩種即T1和T2

T1為縱向馳豫時間,縱向磁化強度恢復的時間常數T1稱為縱向弛豫時間(又稱自旋-晶格弛豫時間)。

t2為橫向弛豫時間,橫向磁化強度消失的時間常數T2稱為橫向弛豫時間(又稱自旋-自旋弛豫時間)。

核磁共振弛豫時間與什么有關:

核磁共振弛豫時間T1:

弛豫過程是能量釋放的過程,T1弛豫中能量釋放到哪里了呢?其名字告訴我們答案,spin-lattice,自旋晶格,晶格相當于指與H原子排列在一起組成的晶格,所以,能量釋放到周圍的晶格中。T1弛豫與周圍分子的運動息息相關。T1可以研究慢速分子運動,例如金屬離子的螯合狀態、蛋白質聚集、多孔材料表面動力學等等。

核磁共振弛豫時間T2;

T2,自旋-自旋弛豫。歸納起來就是因為各個H質子的拉莫爾頻率(或者說相位)不盡相同,當撤去射頻脈沖后,質子由聚到散的過程。

影響核磁共振弛豫時間T2的因素:

1.內部因素

分子運動:分子運動越慢,T2越小;例如冰和固體;

分子尺寸:分子尺寸越大,T2越小;例如食品中淀粉等大分子的弛豫時間比水和油脂短得多。

分子結合狀態:結合越緊密,T2越小;食品中水的多層結構理論。

2. 外部因素

磁場不均勻:千萬不要小看這個因素,磁場不均勻會加速散相過程(使得H質子之間的差異更大),從而測得的T2比實際的T2衰減的快的多的多。

影響核磁共振弛豫時間T1與T2的關系

2022-12-14 19:56:36 210 0
核磁共振弛豫時間與什么有關

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什么是弛豫時間?

弛豫時間,即達到熱動平衡所需的時間。是動力學系統的一種特征時間。系統的某種變量由暫態趨于某種定態所需要的時間。在統計力學和熱力學中,弛豫時間表示系統由不穩定定態趨于某穩定定態所需要的時間。

什么是核磁共振弛豫時間?

要了解核磁共振弛豫時間,首先了解一些核磁共振基本原理:核磁共振從字面意思可以理解為原子核在磁場中發生共振。一般核磁共振中的原子核是指氫原子核。磁是指磁場環境,在均衡穩定的磁場里面,氫原子核會有會以固定的頻率發生進動,進動頻率與磁場強度成正比。共振是指外加頻率與氫原子核在磁場中的固有頻率相等時,氫原子核吸收能量發生核磁共振。

核磁共振發生的過程,其實是原子核吸收射頻能量的過程,當射頻脈沖關閉后,吸收能量的原子核會釋放吸收的能量,經過一定的弛豫過程,隨著時間的推移,蕞終恢復到平衡狀態。原子核釋放能量所需要的時間就對應核磁共振弛豫時間。

核磁共振弛豫時間有兩種即T1和T2

T1為縱向馳豫時間,縱向磁化強度恢復的時間常數T1稱為縱向弛豫時間(又稱自旋-晶格弛豫時間)。

t2為橫向弛豫時間,橫向磁化強度消失的時間常數T2稱為橫向弛豫時間(又稱自旋-自旋弛豫時間)。

核磁共振弛豫時間與什么有關:

核磁共振弛豫時間T1:

弛豫過程是能量釋放的過程,T1弛豫中能量釋放到哪里了呢?其名字告訴我們答案,spin-lattice,自旋晶格,晶格相當于指與H原子排列在一起組成的晶格,所以,能量釋放到周圍的晶格中。T1弛豫與周圍分子的運動息息相關。T1可以研究慢速分子運動,例如金屬離子的螯合狀態、蛋白質聚集、多孔材料表面動力學等等。

核磁共振弛豫時間T2;

T2,自旋-自旋弛豫。歸納起來就是因為各個H質子的拉莫爾頻率(或者說相位)不盡相同,當撤去射頻脈沖后,質子由聚到散的過程。

影響核磁共振弛豫時間T2的因素:

1.內部因素

分子運動:分子運動越慢,T2越小;例如冰和固體;

分子尺寸:分子尺寸越大,T2越小;例如食品中淀粉等大分子的弛豫時間比水和油脂短得多。

分子結合狀態:結合越緊密,T2越小;食品中水的多層結構理論。

2. 外部因素

磁場不均勻:千萬不要小看這個因素,磁場不均勻會加速散相過程(使得H質子之間的差異更大),從而測得的T2比實際的T2衰減的快的多的多。

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