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J-GLOBAL ID:202202257336348652   整理番号:22A1027422

光フィードバック線形空洞リングダウン分光法【JST・京大機械翻訳】

Optical Feedback Linear Cavity Ringdown Spectroscopy
著者 (12件):
資料名:
巻: 10  ページ: 857371  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7092A  ISSN: 2296-424X  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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線形Fabry-Perot共振器とコスト効率の良いDFBレーザで光フィードバックキャビティリングダウン分光法を示した。広いレーザ線幅に起因する低い結合効率を回避するために,光フィードバック技術を使用し,主にインピーダンス不整合とモード不整合によって制限される31%の強化された結合効率を得た。リングダウン事象のトリガをレーザ駆動電流の遮断によって実現し,1電子スイッチの支援による新しい方法を適用して,レーザ電流回復の過程中に予想外の空洞モードによって励起されたリングダウン事象を避けた。結果として,2500の信号対雑音比を有するリングダウン信号を達成した。連続モニタリングを通して,空の空洞リングダウン時間の分数不確実性を0.04%と評価した。Allan分散分析は,4.3×10-10cm-1の検出感度が,中程度の微細な空洞でも120秒の積分時間で生じることを示した。長期安定性をさらに改善するために,空の空洞リングダウン時間を定期的に修正し,2.5の改良因子を実証した。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (3件):
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分光法と分光計一般  ,  半導体レーザ  ,  赤外・遠赤外領域の分光法と分光計 
引用文献 (26件):
  • PaldusBA, KachanovAA. An Historical Overview of Cavity-Enhanced Methods. Can J Phys (2005) 83:975-99. doi: 10.1139/p05-054
  • RomaniniD, VentrillardI, MéjeanG, MorvilleJ, KerstelE. Introduction to Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy. In: GagliardiG, Hans-PeterL, editors. Cavity-enhanced Spectroscopy and Sensing. New York, NY: Springer (2014). p. 1-60. doi: 10.1007/978-3-642-40003-2_1
  • TianJ, ZhaoG, FleisherAJ, MaW, JiaS. Optical Feedback Linear Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy. Opt Express (2021) 29:26831-40. doi: 10.1364/OE.431934
  • GłuszekA, Senna VieiraF, HudzikowskiA, WążA, SotorJ, FoltynowiczA, et al Compact Mode-Locked Er-Doped Fiber Laser for Broadband Cavity-Enhanced Spectroscopy. Appl Phys B (2020) 126:1-6. doi: 10.1007/s00340-020-07489-2
  • LiuX, QiaoS, MaY. Highly Sensitive Methane Detection Based on Light-Induced Thermoelastic Spectroscopy with a 2.33 Μm Diode Laser and Adaptive Savitzky-Golay Filtering. Opt Express (2022) 30:1304-13. doi: 10.1364/OE.446294
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