温度稳定性( 二 )


温度稳定性

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时,受激辐射占优,发出的才是“雷射” 。
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图1雷射器
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特性随温度的变化如图2(a)所示 。随着温度升高,阈值电流
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增大,而
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曲线的斜率变化很小 。不过,雷射器的波长越长,随温度升高
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曲线的斜率减小越明显(图2(a)中虚线所示) 。当泵浦电流恆定时,温度升高时雷射器输出功率将下降,因此,雷射器需要在恆温下运行才能保证输出功率稳定 。
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图2雷射器的老化过程(图2(b))与温度升高的情况类似,除了阈值电流,
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增大外,
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曲线的斜率也减小 。因此,随着雷射器老化,保持输出功率恆定要求增大泵浦电流 。雷射器寿命的定义:当泵浦电流恆定时,输出功率降低到初始值一半的时间,通常可达几千小时 。压电陶瓷材料的温度稳定性把压电陶瓷材料放在各种环境温度下进行性能测试,发现在不同温度下,性能参数发生改变,改变的大小要看具体材料的具体参数而定,似乎没有一个共同的规律.这种随温度而变化的情况,用“温度稳定性”来标誌.对温度稳定性的描述,目前有好几种方法 。国外多採用性能参数的温度係数或温度变化率来描述 。例如,谐振频率温度係数即所谓
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,定义为温度每变化1°C时,谐振频率的相对变化值,即:
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目前,我国多採用另一种比较合理的方法来描述温度稳定性 。这就是在指定的温度範围内物理量的最大偏离值与室温时测量值的比值,即相对最大偏离值
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,来表征谐振频率(也适用于其他参数)的温度稳定性.根据具体情况,发现
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在高于室温时的变化规律(常称“正温特性”)与低于室温时的变化规律(常称“负温特性”)往往不一样,所以又分别描述 。例如图3所画的是以相对偏离值
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作纵坐标的
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值随温度变化的图线 。
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图3