1.一种基于FP腔干涉仪的光域扫频装置,其特征是,包括时钟信号源、射频放大器、直调激光器、光环行器、FP腔干涉仪和光放大器;时钟信号源产生的正弦触发电压信号输入到射频放大器;射频放大器将正弦触发电压信号放大转换为电流驱动信号并输入到直调激光器;直调激光器经过电流驱动信号的调制后,产生宽光谱的种子脉冲激光,并经输入到光环形器的第一端口,再由光环形器的第二端口经输入FP腔干涉仪;FP腔干涉仪将种子脉冲激光展宽,使种子脉冲激光的不同频谱产生线性的延迟,形成扫频激光,扫频激光经光环形器的第二端口再由光环形器的第三端口输出,然后输入光放大器;光放大器对扫频激光进行放大形成一定功率的扫频激光输出;FP腔干涉仪由两块相互平行的反射镜构成,前反射镜反射率 r 1 小于1,后反射镜反射率为1;通过设计FP腔折射率 n 、厚度 d 和前反射镜反射率 r 1 ,使得FP腔干涉仪的色散相关系数在0.1×10 -26 ps 2 至10×10 -26 ps 2 ,使光环形器第二端口输入到FP腔干涉仪的光脉冲的不同脉冲成分得到线性延时,形成扫频激光。
2.根据权利要求1所述的一种基于FP腔干涉仪的光域扫频装置,其特征是,还进一步包括温度控制器和/或功率控制器;温度控制器经温度控制线缆与直调激光器相连,用于控制直调激光器的温度,实现扫频激光波长的稳定输出;功率控制器经功率控制线缆与直调激光器相连,用于控制直调激光器的功率,实现扫频激光功率的稳定输出。
3.权利要求1所述的一种基于FP腔干涉仪的光域扫频装置所实现的光域扫频方法,其特征是,具体包括步骤如下:步骤1、时钟信号源产生正弦触发的电压信号,并将其发送给射频放大器;步骤2、射频放大器将时钟信号源产生的电压信号转换为电流驱动信号,去调制直调激光器;步骤3、直调激光器在电流驱动信号的调制下,产生增益开关效应,并输出种子脉冲激光;步骤4、直调激光器将输出的种子脉冲激光经过光环形器送至FP腔干涉仪中;步骤5、FP腔干涉仪利用FP腔干涉仪的色散特性将直调激光器输出的种子脉冲激光展宽,使种子脉冲激光的不同频谱产生线性的延迟,形成扫频激光;FP腔干涉仪由两块相互平行的反射镜构成,前反射镜反射率 r 1 小于1,后反射镜反射率为1,并通过设计FP腔折射率 n 、厚度 d 和前反射镜反射率 r 1 ,使得FP腔干涉仪的色散相关系数在0.1×10 -26 ps 2 至10×10 - 26 ps 2 之间;步骤6、FP腔干涉仪将扫频激光经光环形器送到光放大器,光放大器对扫频激光进行放大,补偿FP腔干涉仪展宽过程中脉冲能量的损耗,并输出到后续光学相干断层扫描仪中进行干涉成像。
4.根据权利要求3所述的光域扫频方法,其特征是,步骤2中,射频放大器产生的电流驱动信号的幅度值范围为2倍到5倍直调激光器电流阈值。