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雙光梳光譜技術(shù)(DCS)技術(shù)研究進(jìn)展

更新時(shí)間:2025-03-26點(diǎn)擊次數(shù):112

  安徽光機(jī)所毛慶和研究員課題組在2018年第4期發(fā)表了“雙光梳光譜技術(shù)研究進(jìn)展"一文,該文章從OFC出發(fā),以異步光學(xué)取樣原理與噪聲特性為主線,對(duì)DCS的測(cè)量原理、實(shí)現(xiàn)方案、性能指標(biāo)、應(yīng)用技術(shù)與儀器化以及未來(lái)可能的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行綜合述評(píng)與預(yù)測(cè)。


  雙光梳光譜技術(shù)(DCS)是基于光學(xué)頻率梳發(fā)展出的新型主動(dòng)光譜探測(cè)技術(shù),具有集高分辨率、高靈敏度、寬光譜覆蓋與快速采集于一身的優(yōu)點(diǎn),備受人們青睞。近年來(lái),DCS技術(shù)發(fā)展迅速,新原理、新方法、新技術(shù)和新應(yīng)用相繼涌現(xiàn),展現(xiàn)出了廣闊的應(yīng)用前景。


  DCS光學(xué)頻率梳(OFC)在時(shí)域?yàn)榈乳g距的超短激光脈沖序列,頻域?yàn)榈乳g隔腔模構(gòu)成的梳齒線,相鄰梳齒之間的間隔(一般處于射頻波段)精確等于脈沖序列重復(fù)頻率。OFC的發(fā)明如同在頻域內(nèi)找到了一把標(biāo)尺,使光學(xué)頻率與微波頻率標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)聯(lián),從根本上解決了光頻直接計(jì)量問(wèn)題,J. L. Hall和T. W. Hansch也因發(fā)明光梳而獲得了2005年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。


  DCS以O(shè)FC作為光源,OFC為理想的鎖模激光器,時(shí)域上是周期性脈沖序列,頻域上是穩(wěn)定等間隔梳狀結(jié)構(gòu)。但是,受環(huán)境等噪聲影響,鎖模激光器會(huì)偏離理想運(yùn)行狀態(tài),導(dǎo)致輸出脈沖到達(dá)時(shí)間產(chǎn)生抖動(dòng),載波相位出現(xiàn)漲落,表現(xiàn)為在重復(fù)頻率和載波包絡(luò)偏移頻率上疊加了噪聲,使得梳齒頻率發(fā)生隨機(jī)變化。根據(jù)鎖模激光器理論,可分別通過(guò)反饋調(diào)節(jié)激光器腔長(zhǎng)和泵浦電流,實(shí)現(xiàn)對(duì)兩個(gè)自由度的正交控制。這樣,通過(guò)反饋控制,將同時(shí)鎖定至頻率標(biāo)準(zhǔn),則可穩(wěn)定任意梳齒的頻率,即構(gòu)成了光梳。


  實(shí)現(xiàn)方案

  在DCS中,對(duì)兩臺(tái)OFC相干性和穩(wěn)定性要求高,任何微小脈沖定時(shí)抖動(dòng)(重復(fù)頻率噪聲)和載波相位波動(dòng)(偏移頻率噪聲),均會(huì)導(dǎo)致干涉圖失真,這將不允許通過(guò)對(duì)干涉圖相干平均來(lái)提高SNR。經(jīng)十多年的努力,特別是美國(guó)科羅拉多大學(xué)和美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局(NIST)、德國(guó)馬普研究所以及加拿大的Laval大學(xué)等研究團(tuán)隊(duì)許多重要貢獻(xiàn),分別發(fā)展出了不同的DCS實(shí)現(xiàn)方案。


  相干DCS

  采用光頻鎖定的光梳,提高每臺(tái)光梳的絕對(duì)相干性,來(lái)確保兩臺(tái)光梳之間的互相干性。


  NIST的Newbury等人采用該方案,有效消除了干涉圖失真,允許對(duì)干涉圖進(jìn)行數(shù)十分鐘的相干平均,分辨率可達(dá)理論值100 MHz,實(shí)現(xiàn)了單根梳齒線的分辨,測(cè)得光譜SNR也高達(dá)35 dB。他們已將這種相干DCS裝置用于km級(jí)開(kāi)放光程多組分路徑平均溫室氣體(CO2、CH4、H2O等)濃度的在線測(cè)量,測(cè)得的H2O、CO2和CH4濃度精度分別優(yōu)于22 ppm、1 ppm和3 ppb。該技術(shù)現(xiàn)正朝著更寬帶寬、更高功率以及運(yùn)動(dòng)平臺(tái)裝置方向發(fā)展。


(a) 相干DCS的結(jié)構(gòu)示意圖;(b) 測(cè)量的HCN相位和透過(guò)光譜;(c) 對(duì)圖(b)中195 THz附近的局部放大圖,其中相位和透過(guò)譜的實(shí)測(cè)值(綠色和黑色實(shí)線)與由吸收譜數(shù)據(jù)經(jīng)Kramers–Kronig關(guān)系計(jì)算結(jié)果(藍(lán)色點(diǎn)線,偏置0.1 rad)相吻合


  自適應(yīng)DCS

  2008年,加拿大Laval大學(xué)Giaccari等人提出了一種利用光纖光柵實(shí)時(shí)跟蹤記錄光梳定時(shí)抖動(dòng)與相位波動(dòng),再在后續(xù)數(shù)據(jù)采集與處理中消除的方案,該方案也能有效地消除干涉圖失真,允許通過(guò)相干平均來(lái)提高檢測(cè)SNR。


  2012年,Giaccari團(tuán)隊(duì)改進(jìn)了以上方案,利用連續(xù)波激光器作為中間振蕩器來(lái)提取定時(shí)抖動(dòng)與相位波動(dòng)信號(hào),并利用FPGA平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了對(duì)C2H2長(zhǎng)達(dá)24小時(shí)的干涉圖實(shí)時(shí)校正和相干平均,獲得了高達(dá)55 dB的SNR。


  2014年,諾貝爾獎(jiǎng)獲得者H?nsch團(tuán)隊(duì)使用常規(guī)電子器件大幅降低了該類(lèi)DCS系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)軟硬件的要求,實(shí)現(xiàn)了梳齒分辨的光譜分辨率。近期,David Burghoff等人提出采用卡爾曼數(shù)字濾波器直接對(duì)采集的干涉圖進(jìn)行校正,無(wú)需額外的參考信號(hào)提取裝置。該技術(shù)只需采用自由運(yùn)轉(zhuǎn)的激光器和常規(guī)電子器件,更加有利于儀器化和實(shí)用化。


  圖 (a) 基于FBG跟蹤記錄誤差信號(hào)的自適應(yīng)DCS方案;(b) 自適應(yīng)DCS的測(cè)量結(jié)果.


  單光梳DCS

  除了上述兩種方案外,若兩串脈沖序列由同一臺(tái)OFC(或飛秒激光器)產(chǎn)生,則它們將具有天然互相干性,由此構(gòu)建的DCS不僅可避免干涉圖失真、實(shí)現(xiàn)相干平均,而且因只需一臺(tái)激光器還具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、低成本等優(yōu)點(diǎn),該方案是當(dāng)前的研究熱點(diǎn)之一,并已成功進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)演示。


  圖8基于腔調(diào)諧與延時(shí)復(fù)用技術(shù)的單光梳DCS方案的結(jié)構(gòu)示意圖(a)和測(cè)量原理(b).


  發(fā)展趨勢(shì)

  迄今所有DCS方案的演示應(yīng)用實(shí)驗(yàn)均表明,DCS技術(shù)是一種集高分辨率、高靈敏度、寬光譜覆蓋及實(shí)時(shí)測(cè)量等指標(biāo)于一身的新型光譜分析技術(shù)。盡管DCS技術(shù)的光譜測(cè)量性能指標(biāo)已達(dá)到了很高水平,但未來(lái)依然具有很大發(fā)展空間。就光譜分辨率而言,通過(guò)解決切趾、光梳互相干性等問(wèn)題,DCS光譜分辨率從早期的數(shù)十GHz提高至光梳重復(fù)率(~100 MHz)。


  參考文獻(xiàn): 中國(guó)光學(xué)期刊網(wǎng)



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