[发明专利]一种利用声光调制器标定F-P滤光器调谐位置的方法在审

专利信息
申请号: 202010793774.X 申请日: 2020-08-10
公开(公告)号: CN111999036A 公开(公告)日: 2020-11-27
发明(设计)人: 杨金生;胡兴成;饶长辉 申请(专利权)人: 中国科学院光电技术研究所
主分类号: G01M11/02 分类号: G01M11/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 610209 *** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 利用 声光 调制器 标定 滤光 调谐 位置 方法
【说明书】:

发明公开了一种利用声光调制器标定F‑P滤光器调谐位置的方法,该标定方法可以非常准确地标定F‑P滤光器的调谐位置;利用带宽极窄的稳频He‑Ne激光器产生稳频激光并扩束准直,利用分光比为1:1的分光镜将激光分为2束,一束直接进入第一CCD,另一束通过F‑P滤光器后由第二CCD接收。控制声光调制器件定量改变光束波长,将F‑P滤光器调节至某一待定标调谐位置测量F‑P滤光器对不同波长输入激光的透射率,利用高斯函数拟合透射率‑输入波长曲线,曲线最高点对应的波长坐标即为F‑P滤光器在该调谐位置的调谐波长。改变滤光器调谐位置,重复以上步骤定标滤光器所有调谐位置的准确调谐波长。

技术领域

本发明涉及一种F-P滤光器调谐位置标定方法,特别涉及一种利用声光调制器标定F-P滤光器调谐位置的方法。

背景技术

F-P滤光器是一种性能优良的滤光器件,其主要基于平行平板的多光束干涉原理研制,广泛用于天文观测作为扫描成像光谱仪。在F-P正式应用于扫描成像之前,必须要先对其调谐位置的中心波长进行定标,以确保可以在成像时得到准确的数据。

发明内容

本发明要解决的技术问题是:提出一种系统地对F-P滤光器调谐位置的中心波长进行高精度定标的方法。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种利用声光调制器标定F-P滤光器调谐位置的方法,包括:

步骤1,利用带宽极窄的稳频He-Ne激光器产生稳频激光并经过扩束准直镜扩束准直;

步骤2,利用分光比为1:1的分光镜将激光分为2束,一束直接进入第一CCD,另一束通过待标定F-P滤光器后由第二CCD接收;

步骤3,利用声光调制器调制激光波长并测量调制光的输出功率,调制后激光波长与入射激光波长存在下列关系:

f1=f0+mF

式中f1为出射光频率,f0为入射光频率,m为衍射级次,F为声波频率;

步骤4,调谐待标定F-P滤光器于某一待标定中心波长处,测量激光出射光功率、经过待标定F-P滤光器的透射光功率并计算相对透射率;

步骤5,改变F,重复步骤3-4,测量多组透射功率I-入射波长f1数据,用高斯函数拟合曲线,曲线最高点对应的波长横坐标即为得到该调谐位置的中心波长;

步骤6,改变调谐位置,重复步骤3-5,完成待标定F-P滤光器全部调谐位置的定标。

本发明与现有技术相比的有益效果:

(1)利用声光调制器调制出的激光波长较为准确,可以用于滤光器调谐位置中心波长的精确定标。

(2)同时测量激光出射光强以及激光经过F-P滤光器的透射光强计算透射率,避免光源输出功率变化对透射率计算的影响,对光源输出功率稳定性要求较低。

附图说明

图1为本发明一种使用声光调制器定标F-P滤光器方法的流程图;

图2为声光调制器工作原理示意图;

图3为定标的光路结构示意图;

图中附图标记含义为:1为稳频He-Ne激光器,2为扩束准直镜,3为声光调制器,4为分光镜,5为第一CCD,6为待标定F-P滤光器,7为第二CCD。

具体实施方式

下面结合附图以及具体实施方式进一步说明本发明。

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