测量激光脉冲

请教五柳,我对你的这句话有兴趣:
“应能在闪光灯波形的下降沿的某处(与延迟调整有关)找到激光脉冲”,
可是为什么是在“下跳沿的某处”呢?
怎么闪光灯的上跳沿还激发不出受激晶体内的激光吗?

这是怎么回事呢?
或许这还与晶体内的自感电流强度相关吗?
这不是又与“电激发”类似了吗?我有点不太明白了,还请指点一下,


测量激光脉冲

之所以在下降沿的某处产生激光,只与效率有关。实际上闪光灯的上升沿、下降沿的任意处都可以通过调整而产生激光。一般而言,激光器输出都要求是单脉冲。也许就是说产生激光后的泵浦能量不仅是自费,而且会全部变成热。除非是以多脉冲输出。这就是在激光美容行业内宣称的直径5mm调Q输出超过1J。
☆五柳先生好读书不求甚解

测量激光脉冲

也可能吧,如果上跳沿的峰值电压足够高的话,也会激发晶体发出激光,
不过可能闪光灯的最亮时间是出现在下跳沿的?
因为闪光灯内的气体击穿电流较大,
所以在下跳沿关断的时候会出现很高的自感电势,
形成强大的自感电流,发出强光脉冲,激发晶体,
至于晶体内大概是基本没有电流的吧?因为没有外加电场呀,
结果估计绕核电子轨道的“椭圆度”就会较小(可能只与晶体细长比有关),
这样光斑的质量就比气体激光器差一些了?

这样看来,要想提高晶体激光器的光模质量,
最好是在晶体的两端加上高压电场,静电场的效果可能差一点,
最好是加以交变电场,或许能提高绕核电子轨道的“椭圆度”?
而且如果某些晶体也具有一定“光电效应”的话,也许还会有瞬间的光电流产生?
为了增强“端电场”的效果,可能晶体就不能太长(细长比要小),
虽然这样一般会影响出光质量,但是只要电场的作用发挥出来后,
就会弥补因细长比减小后带来的光斑质量问题?

总之我是想把电激发和光激发结合起来运用,
或许效果会不错?基本思路就是广泛存在的“光电效应”,
当然具体实施还会遇到一些问题,比如端面镀膜、加电压的问题等,
各位看是否值得一试呢?或者是否有现成的参考资料借鉴?



测量激光脉冲

五柳对
不过一般都是测散射光,然后在探头前面加衰减。
其实最重要是要有好探头。Si探头和PIN探头都可以,有时不用加匹配阻抗也可以。

测量激光脉冲

所谓的匹配阻抗就是前面所说的50欧姆吗?它的作用是什么啊
当你年轻时,以为什么都有答案,可是老了的时候,你可能又觉得其实人生并没有所谓的答案。每天你都有机会和很多人擦身而过,有些人可能会变成你的朋友 或者是知己所以我从来没有放弃任何跟人磨擦的机会。有时候搞得自己头破血流,管他呢! 开心就行了。

测量激光脉冲

我测量时,示波器带宽选在20MHZ

测量激光脉冲

如果你能接收激光反射回波的话,
可以做个测速仪玩玩?比如照射运动的汽车,
然后测量反射回来的激光调制脉宽(钠秒)是否有变化?

如果运动物体的速度较高,就需要较高的调制频率(较窄的脉宽),
如果物体的速度较低,速度变化又不大,就尽量用较低的调制频率,
这样才能测速比较准?

测量激光脉冲

用氙灯发的光同步,用PIN或APD接收目标的散射光,最好接一个50欧姆的负载

测量激光脉冲

大哥们,加一个放大器,探头加一聚光透镜,就能测了!

测量激光脉冲

怎么激光测速不好玩吗?嫌复杂的话,还有简单的:
把激光束照到一个“白纸+木板”的屏幕上,
测量其散射反射光的脉冲时间间隔,
然后用手快速移动木板,看看脉冲间隔是否会有微小的变化?
木板的移动方向相反,脉宽的大小变化也相反?
不过很难做到匀速了,这里面还有一些加速度的成分,

测量激光脉冲

如果脉冲在短得话怎么办啊 比如0.5ns的

测量激光脉冲

给各位点建议,因为我作过许多这样的探头,也使用过进口的(NEWPORT的)探头.
1.如果自己作,选一个快速的PIN光电管,注意响应谱线和响应时间,我用过重庆出的上升时间100PS的PIN管效果不错.
2.电路接成光导模式(不是光伏),这样的电路有较快的响应速度,但是有暗电流和较大的燥声(但决不至于到淹没信号的程度,除非你的光强太小)
3.一定要使用50欧的阻抗匹配减少反射(选用特性阻抗50欧的CABLE,示波器用50欧姆阻抗输入端)
4.不要乱接BNC三通,这个东西的信号畸变很大.
5.一般的PIN管的灵敏度还是挺高的,强光要衰减,但不要用容易激发荧光的纸张等东西遮挡,
6.调的时候仔细点,别的想不起来了,有问题再说.
☆一切皆有可能☆

测量激光脉冲

你用调Q,,,那可已测.
你用脉冲的测就放在激光棒旁边就行.

测量激光脉冲

用下自相关仪直接测也行

测量激光脉冲

我觉得问题就是衰减的问题,你是测到了泵浦光。
加入足够的衰减可滤去泵浦光同时把50欧姆匹配测的激光脉冲限制在5V以内(示波器显示)就可以得到接近实际的激光脉冲,由于探头的响应频率和噪声的影响测不到实际的波形,只能接近。