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文档简介
号利用主动高频振动抑制OA-ICOS腔模噪声的本发明公开的利用主动高频振动抑制OA_动高频振动抑制OA_ICOS腔模噪声的方法,提出新的振腔(VC)方案来抑制OA_ICOS传感器系统的的影响。经过分析该方法使所设计的OA_ICOS传2且腔长d等于位于离轴积分腔腔轴上的前后两个k个光斑的第i_1次往返到第i次往返时间τ内的腔长位移AZX,,为第ki_1次往返返回来得到形成第k个光斑循环过程中的第i次往返对应的腔长根据公式得到形成的第k个光斑与第K;范围为其中FSRVR为振腔型离轴积分腔3步骤7:通过得到自由光谱范围减小为原先的K倍,腔膜密度增加了K2.根据权利要求1所述的利用主动高频振动抑制OA_ICOS腔模噪声的方法,其特征在3.根据权利要求1所述的利用主动高频振动抑制OA_ICOS腔模噪声的方法,其特征在4.根据权利要求1所述的利用主动高频振动抑制OA_ICOS腔模噪声的方法,其特征在4轴积分腔输出光谱(OA_ICOS)采用激光偏离腔光轴入射的方式。这种方式能够在腔内激发利用主动高频振动抑制OA_ICOS腔模噪声的方法,是将主动振动引入OA_ICOS传感器系统,5[0008]步骤2:根据获取的离轴积分腔腔参数中的腔长d和高反镜曲率半径r,通过公式[0009]步骤3:在离轴积分腔的后高反镜上产生使其按照以简谐方式沿腔轴振动的激振成第k个光斑的第i_1次往返到第i次往返时间τ内的腔长位移AZ,,为第ki_1次往返然后得到累积位移量简谐振动会导致腔长产生z.的变化;根据公式得到形成第k个光斑循环过程中的第i次往返对应的腔长[0013]根据公式得到形成的第k个光斑3K;光谱范围为其中FSRVR为振腔型离轴积分腔的6统的信噪比为71,最小检测限为0.88ppmv。与非振动的OA_ICOS方法相比,设计的VC_OA_7[0033]为了更清楚地说明本发明,下面结合优选实施例和附图对本发明做进一步的说[0042]全频扬声器带动后高反镜支撑架按照频率f振动,导致离轴积分腔后高反镜按照次的时间τ,然后根据公式得到形成第k个光斑的第i_1次往返到第i次往返时间τ内的腔长位移AZX,,然后得到累积位移量根据公式得到形成第k个光斑循环过程中的第i次往返对应的腔长所形成的光斑夹角Q:[0046]根据公式得到形成的第k个光斑与K;8镜上主动引入有益可控振动;2)提出了OA_ICOS传感器系统振腔方法的理论解释及详细推好满足公式(3)的条件时,光束经过m次往返达到重入射条件,此时在高反镜上形成m个光[0066]当光束经过m次来回反射后仍未达到重入射条件2mθ≠2nπ。此时在高反镜上理论9离轴积分腔腔内存在多种不同光路长度的谐振状态。这会产生不同宽度的自由光谱范围为lr.时刻到时刻对应的腔长位移,为第ki-1次往返[0083]当新增加的K个光斑之间的夹角满足公式(12)时,相当于在常规的任意两光斑之[0088]当新增加的K个光斑之间的夹角满足公式(14)时,此时新增加的光斑中心与原光o发生器产生一个锯齿波(10Hz)输入电流驱动进行波长扫描。DFB激光器即分布式反馈激光[0104]为得到离轴积分腔系统的最优振动频率,本发明对系统施加从0到2000Hz不等的吸收峰的实验数据和拟合曲线250Hz振动滤波状态;得到了浓度C和直接吸收峰Ada之间的[0108]其中CNon_vibration为无振动的浓度CVibration为振动的浓度CVibration_filter为振动[0111]本发明在浓度为1500ppmv的标准甲烷气体上进行了持续10min的长期测量,以评为1秒的R_OA_ICOS、VC_OA_ICOS(间隔采样)以及VCF_OA_ICOS测量的1500ppmv甲烷的气体浓度。图9为1500ppmv标准CH4气体检测结果图,XII为1500ppmv标准CH4气体检测无振动状态,XIII为1500ppmv标准CH4气体检测250Hz振动状态,1500ppmv标准CH4气体检测XIV为1500ppmv标准CH4气体Allan(艾伦)偏差250Hz振动滤波状态。在积分时间为2s时,R_OA_ICOS传感器系统能够达到41.67ppmv的检测极限,在积分时间为119s时达到最小检测[0113]而VCF_OA_ICOS的传感器系统2s时能够达到8.8ppmv的检测极限,在积分时间为86s时达到最小检测极限性能为0.88ppmv,如图10中XVII曲线。证明了在相同条件下VOA_ICOS传感器系统相比R_OA_ICOS传感器系统能够将检测了一种应用于OA_ICOS传感器的振腔滤波方法,并首次提出了振腔方法的理论解释及详细
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