锁模激光器的设计(共13页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第1章 概述激光是20世纪以来的重大科技发明之一,自1960年梅曼成功研制世界上第一台激光器一红宝石激光器以来,激光技术正以科学史上罕见的高速度向前发展着。特别是进入二十世纪八十年代末期,由于大功率激光二极管和阵列型激光二极管成为极理想的泵浦源,从而导致了效率高、体积小、寿命长、性能稳定和光束质量好等优点的激光二极管泵浦固体激光器的出现,带动了整个固体激光器件的发展。由于DPSSL具有半导体激光器和固体激光器的双重优点,而且同时弥补了两者的缺点,所以DPSSL在科学研究、材料加工、医疗卫生、军事国防、同位素分离、激光核聚变、信息传输等方面有广泛的应用前景,现在已经成为
2、激光技术领域的重要发展方向之一。由于超短脉冲具有皮秒、飞秒量级的脉冲宽度,高脉冲重复频率,宽的光谱和高的峰值功率,在各个领域得到了广泛的应用,所以超短脉冲的产生成为了当今重要的一个研究课题。飞秒激光自诞生之日起一直是光学领域最前沿的研究方向之一,由于其卓越的特性使其应用在基础科学研究、医疗、军事、工业等众多领域。例如:微纳加工、太赫兹产生、超连续谱产生、惯性约束核聚变等。更值得一提的是两项诺贝尔奖:AHZewail利用飞秒激光脉冲在飞秒量级的时间分辨率下研究化学反应过程的分子的动力学,获得了1999年的诺贝尔化学奖;THansch和JHou将飞秒激光产生的超连续谱应用到超精密光谱学测量研究,尤
3、其对“光梳”技术的完善工作获得了2005年的诺贝尔物理学奖。在众多超短脉冲产生技术中,半导体可饱和吸收镜锁模技术由于其独有的优越性成为了近年来的研究热点。本文主要是以Nd:YV04晶体为增益介质,SESAM作为锁模器件,研究了基于SESAM锁模的大功率皮秒激光器,并取得了一些成果。文中针对大功率激光器的特点,对LD端面泵浦激光晶体的热效应进行了分析,计算了其热透镜焦距,分析了模式匹配,设计了W型折叠热稳腔,并通过谐振腔稳区的计算,有效的优化了热稳腔。第2章SESAM锁模激光器的基本原理2.1被动锁模激光器工作原理产生超短脉冲的一种有效方法是被动锁模。此方法是把可饱和吸收体放在激光谐振腔内实现的
4、。可饱和吸收体是一种非线性吸收介质,对腔内激光的吸收是随光场强度而变化的,当光场较弱时吸收体对光吸收很强,因此光透过率很低;随着激光强度的增大,吸收体对光的吸收减少,当达到一特定值时,光几乎可以无损耗的通过,此时透过率几乎100%,从而强度越大的激光损耗越小,从而得到很强的锁模脉冲。它类似于被动Q 开关,但又有区别,被动锁模要求可饱和吸收体的上能级寿命特别短。图1.1 一般可饱和吸收体的吸收特性由于吸收体的吸收系数随着光强的增加而下降,所以高增益激光器所产生的高强度激光能使吸收体饱和。如图1.1所示,可以看出激光通过吸收体的透过率T随光强 I 的变化情况。强信号的透过率比弱信号的大,只有很小部
5、分被吸收体所吸收。强弱信号大致以吸收体的饱和光强 Is来划分。大于Is 的光信号为强信号,否则为弱信号。在没有发生锁模以前,假设腔内光子的分布是均匀的,但由于噪声的存在,还是有些起伏。由于吸收体有可饱和吸收的特性,弱的信号透过率小,受到的损耗大,而强的信号透过率大,受到的损耗小,且其损耗可以通过工作物质的放大得到补偿。所以光脉冲每经过吸收体和工作物质一次,其强弱信号的相对值就改变一次,在腔内多次循环后,极大值与极小值之差会越来越大。脉冲的前沿不断被削陡,而尖峰部分能有效的通过,则使脉冲变窄。从频率域分析,开始时自发辐射的荧光以及达到阙值所产生的激光涨落脉冲,经过可饱和吸收体在噪声脉冲中的选择作
6、用,只剩下高增益的中心波长及其边频,随后经过几次吸收体的吸收和工作物质的放大,边频信号又激发新的边频,如此继续下去,使得增益线宽内所有的模式参与振荡,于是便得到一系列周期为2L/c的脉冲序列输出。2.2 半导体饱和吸收镜锁模相关理论半导体可饱和吸收镜(SESAM)锁模是随着半导体技术及材料的发展而发展起来的一种锁模技术。由于半导体外延(epitaxy,包括分子束外延MBE 和金属有机化学气相沉积MOCVD)技术的发展以及半导体材料在很宽的范围内可变的吸收带,使半导体可饱和吸收体成为非常有潜力的锁模器件。这种半导体可饱和吸收体可以用外延法直接生长在半导体布拉格反射镜上,因此被叫做可饱和半导体布拉
7、格反射镜(Saturable Bragg Reflector,简称SBR)或半导体可饱和吸收反射镜(Semiconductor Saturable Absorber Mirror,简称SESAM)。近年来,这种半导体可饱和吸收体以其独特的优点,得到了非常迅速的发展和应用,大大促进了超短脉冲技术的发展。2.2.1 半导体可饱和吸收镜的时间特性一般来说半导体的吸收有两个特征弛豫时间,带内热平衡在SESAM锁模过程中,响应时间很短的带内热平衡(一般处于飞秒量级,在100-200fs左右)可以有效压缩脉宽、维持锁模。响应时间较长的带间跃迁则提供了锁模的自启动机制,设计可饱和吸体的时间特性,主要是设法缩
8、短带间弛豫时间。对于低温生长的材料,这一时间具体是由电子/空穴陷获决定的,一般来说大约在皮秒甚至纳秒量级。半导体内部的团簇、缺陷、表面效应等都能导致陷获的发生,这些陷获的存在加速了布居数的衰减。可以通过改变吸收体的生长温度来改变陷获的密度,从而改变带间跃迁弛豫时间。一般来说,生长温度越低,在半导体内引入的缺陷越多,一般选择 300-500摄氏度,从而可以获得更短的带间跃迁弛豫时间。2.2.2 半导体可饱和吸收镜的宏观特性可饱和吸收镜的调制深度、非饱和损耗、饱和通量、饱和光强、脉冲响应时间以及饱和恢复时间几等参量决定了被动锁模激光器的特性。调制深度是指吸收镜非线性反射率的变化范围。调制深度是和锁
9、模输出脉冲的脉宽有直接关系的一个量。通常来讲,调制深度越大,脉宽就越窄。它的大小和饱和吸收层的厚度(或者是量子阱的个数)以及吸收镜的表面镀膜有直接的关系。非饱和损耗包括底层反射镜反射率不足百分之百的部分,表面粗糙造成的散射损耗,缺陷和杂质的吸收损耗等。原则上讲非饱和损耗应该越小越好,因为它只会降低激光器的效率,但是有时为了追求其它指标会不可避免的引入非饱和损耗。吸收体的恢复时间能够影响激光器的运转模式,激光器要想实现连续稳定的锁模运转,必须控制恢复时间,而且恢复时间的大小也影响最终的锁模脉冲宽度。吸收体的饱和光强如果太小的话,腔内脉冲能量就会远大于饱和光强,就会出现多脉冲运转的不稳定现象。反之
10、,如果饱和光强过大的话,腔内脉冲能量不能超过饱和光强,吸收体将不会被漂白,实现不了连续锁模运转。一般来讲腔内脉冲能量应该几倍于饱和光强时才能实现连续锁模运转。设计半导体饱和吸收镜还应考虑的问题就是针对不同波长的激光器,应该有不同的参数设计。主要是控制半导体的内部结构,比如禁带宽度,量子阱结构等,以适应不同波长的激光器。2.3 SESAM锁模脉冲的演变过程SESAM锁模脉神的演变过程一一调Q、调Q锁模、稳定的锁模三个阶段:1在激光器振荡开始阶段, SESAM 主要引起腔内损耗,开始时自发辐射的荧光以及达到阑值所产生的具有随机相位关系的激光纵模之间的干涉,导致初始激光脉冲光强度的起伏,脉忡总量很大
11、,激光从自由振荡建立。SESAM对其产生轻度调制,产生自调Q。2 随着腔内能量的增加,SESAM开始对激光进行较强调制,部分光能量进入半导体可饱和吸收体(不同类型的SESAM 具有不同的反射率),此时半导体内带间跃迁发挥主要作用。对不同强度的光表现出不同的吸收特性,对强脉冲吸收得少而对弱脉冲吸收得多,从而使从SESAM出来的光脉冲的强度差更大,然后与顶层反射的光脉冲叠加实现对脉冲的调制,光脉冲经过SESAM吸收和激光增益介质线性放大的联合作用,对振荡的脉冲序列进行有效的选择。对腔内激光进行强度鉴别,开始压缩脉宽,但此时腔内的激光脉冲的能量还不足以将SESAM完全漂白,且由于激光器的自发辐射,腔
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