1.引言
目前测量激光波长参数的仪器大致分为三类,一类是波长计,功能简单,操作方便,精度也比较高,但是一般只能读出波长数据,当激光器是多波长或者光谱较宽时,测量有可能不准确;一类是扫描FP腔,主要是研究激光器的光谱形状,一般不给出波长的绝对数值;还有一类就是光谱仪,它给出激光的绝对波长值也给出激光光谱的形状。本文将以Avantes公司的微型光纤光谱仪AvaSpec2048为例,介绍微型光谱仪在测量激光波长方面的应用。
2.1 仪器原理
荷兰Avantes公司的AvaSpec2048光纤光谱仪,采用对称式光路设计,焦距75mm,包括光纤接头(标准SMA接口,也可以选择其它类型的接口)、准直镜、衍射光栅、聚焦镜和Sony ILX554型2048像素线阵CCD探测器,测量波长范围2001100nm,最高分辨率0.04nm,提供USB1.1 或USB2.0 接口、RS232接口和I/O外触发接口。
2.2.1 外触发功能
AvaSpec2048FT型光谱仪可以工作在连续测量状态,也可以工作在外触发模式下。当时用外触发模式时,在接受外触发信号之后1.3微秒开始测量。在开始测量的同时,光谱仪还可以输出一个TTL信号来触发其他光源,比如脉冲激光器或者氙灯等。这一点在测量脉冲激光器波长测量,尤其时激光重复频率比较低时(比如每秒钟1次)非常有用。此外,在AvaSoftFull软件还可以设置光谱仪输出TTL信号与开始测量光谱之间的时间延迟,延迟时间从42ns到2.7ms可调。
t2=从发出TTL 电平到开始测量, 42ns– 2.7ms 可调,步长42ns
tint= 积分时间, 2.0ms – 60sec可调 [page]
2.2.2 多通道间同步采样
AvaSpec2048光谱仪可以配置成双通道或多通道(USB1.1 平台最多8 个通道,USB2.0 平台最多128通道),整台光谱仪采用主从电路板控制,各通道间可实现真正意义上的同步数据采集。
2.2.3 强大的历史通道功能
在AvaSoftFULL软件中的History功能,使我们可以很方便的监视激光波长、幅值、波峰数目等参数随时间的变化,甚至我们还可以自定义一些参量,并观察它们随时间的变化。同时,USB2平台的光谱仪还附带了模拟和数字输出,这些模拟和数字输出口的值可以对应于History中定义的函数。
2.3 测量方法
测量激光波长是光谱仪最简单的一项应用。使用时只要安装软件AvaSoftFULL使用USB线或RS232线缆将光谱仪与计算机连接使用光纤将待测光信号耦合进光谱仪,运行软件就可以得到光谱数据。
2.3.1 连续激光器
对于连续激光器来说,测量尤为简单。运行软件后,设置合适的积分时间,如下图所示,就可以得到一个合适的光谱图。下图-4是一个日光灯光谱。
2.3.2脉冲激光器
对于重复频率比较高(比如100次/秒以上)的脉冲激光,可以使用把它当成一个连续激光来测量。而重复频率比较低,或者个别的需要测量单脉冲的情况下,为了准确地和脉冲同步,光谱仪最好工作在外触发模式下。如下图-5所示。
在外触发模式下,我们可以选择上升沿触发(Edge Triger),也可以选择高电平触发(Level Triger),在上升沿触发模式下,只要光谱仪的触发管脚(DB15的第4管脚或者DB26的第6管脚)接收到一个上升沿后1.3μs光谱仪开始一次测量;而使用高电平触发则只要触发管脚是高电平,光谱仪就一直不断的测量。 2.3.3监测激光波长随时间变化
要监测激光波长随时间的变化,需要首先在History > Function Entry 中如图-6 设置参数。然后选择History > Start Measuring就可以看到激光波长随时间变化的曲线了。 4.结 论
使用AvaSpec2048光谱仪进行激光波长测量,具有功能强大,性价比高、测量精度高、测量速度快、操作简单等特点,而且体积小巧,方便集成到系统中进行在线监测。(end)
关键字:光谱仪 激光波长测量 峰值波长
引用地址:微小型光谱仪在激光波长测量中的应用
目前测量激光波长参数的仪器大致分为三类,一类是波长计,功能简单,操作方便,精度也比较高,但是一般只能读出波长数据,当激光器是多波长或者光谱较宽时,测量有可能不准确;一类是扫描FP腔,主要是研究激光器的光谱形状,一般不给出波长的绝对数值;还有一类就是光谱仪,它给出激光的绝对波长值也给出激光光谱的形状。本文将以Avantes公司的微型光纤光谱仪AvaSpec2048为例,介绍微型光谱仪在测量激光波长方面的应用。
2.1 仪器原理
荷兰Avantes公司的AvaSpec2048光纤光谱仪,采用对称式光路设计,焦距75mm,包括光纤接头(标准SMA接口,也可以选择其它类型的接口)、准直镜、衍射光栅、聚焦镜和Sony ILX554型2048像素线阵CCD探测器,测量波长范围2001100nm,最高分辨率0.04nm,提供USB1.1 或USB2.0 接口、RS232接口和I/O外触发接口。
图1 AvaSpec2048FT光谱仪的光学平台
2.2.1 外触发功能
AvaSpec2048FT型光谱仪可以工作在连续测量状态,也可以工作在外触发模式下。当时用外触发模式时,在接受外触发信号之后1.3微秒开始测量。在开始测量的同时,光谱仪还可以输出一个TTL信号来触发其他光源,比如脉冲激光器或者氙灯等。这一点在测量脉冲激光器波长测量,尤其时激光重复频率比较低时(比如每秒钟1次)非常有用。此外,在AvaSoftFull软件还可以设置光谱仪输出TTL信号与开始测量光谱之间的时间延迟,延迟时间从42ns到2.7ms可调。
图2 AvaSpec2048FT
光谱仪外触发时序图
t2=从发出TTL 电平到开始测量, 42ns– 2.7ms 可调,步长42ns
tint= 积分时间, 2.0ms – 60sec可调 [page]
2.2.2 多通道间同步采样
AvaSpec2048光谱仪可以配置成双通道或多通道(USB1.1 平台最多8 个通道,USB2.0 平台最多128通道),整台光谱仪采用主从电路板控制,各通道间可实现真正意义上的同步数据采集。
图3 AvaSpec2048FT8八通道光谱仪
2.2.3 强大的历史通道功能
在AvaSoftFULL软件中的History功能,使我们可以很方便的监视激光波长、幅值、波峰数目等参数随时间的变化,甚至我们还可以自定义一些参量,并观察它们随时间的变化。同时,USB2平台的光谱仪还附带了模拟和数字输出,这些模拟和数字输出口的值可以对应于History中定义的函数。
2.3 测量方法
测量激光波长是光谱仪最简单的一项应用。使用时只要安装软件AvaSoftFULL使用USB线或RS232线缆将光谱仪与计算机连接使用光纤将待测光信号耦合进光谱仪,运行软件就可以得到光谱数据。
2.3.1 连续激光器
对于连续激光器来说,测量尤为简单。运行软件后,设置合适的积分时间,如下图所示,就可以得到一个合适的光谱图。下图-4是一个日光灯光谱。
图4[page]
2.3.2脉冲激光器
对于重复频率比较高(比如100次/秒以上)的脉冲激光,可以使用把它当成一个连续激光来测量。而重复频率比较低,或者个别的需要测量单脉冲的情况下,为了准确地和脉冲同步,光谱仪最好工作在外触发模式下。如下图-5所示。
在外触发模式下,我们可以选择上升沿触发(Edge Triger),也可以选择高电平触发(Level Triger),在上升沿触发模式下,只要光谱仪的触发管脚(DB15的第4管脚或者DB26的第6管脚)接收到一个上升沿后1.3μs光谱仪开始一次测量;而使用高电平触发则只要触发管脚是高电平,光谱仪就一直不断的测量。 2.3.3监测激光波长随时间变化
要监测激光波长随时间的变化,需要首先在History > Function Entry 中如图-6 设置参数。然后选择History > Start Measuring就可以看到激光波长随时间变化的曲线了。 4.结 论
使用AvaSpec2048光谱仪进行激光波长测量,具有功能强大,性价比高、测量精度高、测量速度快、操作简单等特点,而且体积小巧,方便集成到系统中进行在线监测。(end)
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