【摘 要】
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如所周知,激光多普勒风速计的原理可归结为运动物体与已知空间结构的探测光场相交的时间,光场的周期由辐射波长决定。因此半导体激光器在激光多普勒风速中应用的可能性受到辐射的模成分和光谱带与泵浦电流和温度依赖关系的限制。在已报导的使用半导体激光器的激光多普勒风速计系统设计中,对波长稳定性提出严格要求,因为波长λ的不稳定性对测量的相对误差部分贡献等于δλ/λ。实践上容许的测量误差为10-3~10-4。在激光干涉测量法中对λ的要求还要髙几个数量级。本文讨论了激光多普勒风速计一类光学系统的结构,它们对半导体激光器辐射波
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如所周知,激光多普勒风速计的原理可归结为运动物体与已知空间结构的探测光场相交的时间,光场的周期由辐射波长决定。因此半导体激光器在激光多普勒风速中应用的可能性受到辐射的模成分和光谱带与泵浦电流和温度依赖关系的限制。在已报导的使用半导体激光器的激光多普勒风速计系统设计中,对波长稳定性提出严格要求,因为波长λ的不稳定性对测量的相对误差部分贡献等于δλ/λ。实践上容许的测量误差为10-3~10-4。在激光干涉测量法中对λ的要求还要髙几个数量级。本文讨论了激光多普勒风速计一类光学系统的结构,它们对半导体激光器辐射波长的稳定性不敏感。
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