基于半导体激光器的光反馈干涉(OFSMI)传感技术最有希望实现微型高精度非接触传感。 但现有传感理论和应用局限于边缘发射条形F-P腔结构的半导体激光器,这类激光器其结构不易实现窄线宽单纵模运行,其稳定度通常在10-6量级,使得这类干涉技术测试性能降级,不能达到传统光干涉性能指标。 近年来,基于新材料新结构的高性能半导体激光器不断涌现,如VCSEL激光器稳定度已可达到10-14。 密切结合半导体激光器领域的发展,本项目提出研究新型半导体激光器的光反馈传感机理,通过对DFB 及VCSEL等激光器的光反馈传感建模和实验研究,改进现存OFSMI传感理论。该课题成功的研究,可以使基于半导体激光器的OFSMI技术提升到一个新的测量水准。同时,该研究可实现半导体激光器线宽展宽因子的测量。该因子的精确测量不仅是半导体激光器设计和应用的需要,也是实现高精度传感的一个必要条件。
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数据更新时间:2023-05-31
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