2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、天文學是一門觀測科學,現(xiàn)代天文學朝著大視場,多目標,更深探測深度的方向發(fā)展,將光纖引入天文望遠鏡中很好的切合了天文觀測的需要,推動了天文學的發(fā)展。我國LAMOST望遠鏡系統(tǒng)中就裝備了4000根芯徑320μm的大芯徑多模光纖作為星光傳輸介質(zhì),成為世界上光譜觀測效率最高的天文望遠鏡。本文也主要圍繞LAMOST系統(tǒng)中采用的光纖焦比退化(FRD)以及激光散斑擾模和抑制環(huán)形斑等問題進行探索研究。
  文章利用幾何光學原理對光線在光纖中傳播的

2、方式以及需要滿足的條件進行了理論分析和重要參數(shù)與計算方法的推導,并通過模式理論給出了光纖激光散斑與環(huán)形斑的形成原因,為光纖振動擾模去散斑和軸向扭轉(zhuǎn)法抑制環(huán)形斑提供了理論參考。
  針對LAMOST系統(tǒng)的實際使用情況,我們對光纖粘合劑、固定基板和光纖受力情況等因素對焦比退化的影響進行了實驗探索,發(fā)現(xiàn)使用353ND光纖粘合劑按照其說明進行粘接固化和光纖受力均勻時,光纖出射焦比變化不大,可以正常使用;當光纖受力不均,局部應力形變比較嚴重

3、時,光纖焦比退化也更嚴重。
  采用激光作為激勵光源,可以很好的實現(xiàn)點光源或者線光源入射,能夠更好的控制入射方向,同時,激光的高相干性也導致光纖出射產(chǎn)生散斑,利用光纖振動擾模裝置對芯徑分別為10μm、125μm和320μm的LAMOST光纖進行擾模,在70Hz頻率擾??梢杂行p弱光纖激光散斑,LAMOST光纖的散斑襯比度降到了最低達0.277,擾模效果良好。同時利用激光光源方向良好的可控性,在模擬環(huán)形斑出射的情況下,采用光纖軸向扭

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