激光技术基础学习教案.pptx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《激光技术基础学习教案.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《激光技术基础学习教案.pptx(77页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、会计学1激光技术激光技术(jsh)基础基础第一页,共77页。Nonlinear Optical Phenomena可以使用非线性光学现象来扩展某种激光器的光谱范围。可以使用非线性光学现象来扩展某种激光器的光谱范围。倍频倍频-二阶非线性光学效应二阶非线性光学效应某些晶体在强激光穿越的时候会产生非线性光学效应。某些晶体在强激光穿越的时候会产生非线性光学效应。激光穿越介质时,其内的电偶极矩随着外场振荡,从而激光穿越介质时,其内的电偶极矩随着外场振荡,从而(cng r)(cng r)放出辐射。在外场放出辐射。在外场较弱的时候,电偶极子振动与外场同频。而当光很强时,会产生谐波:较弱的时候,电偶极子振动与
2、外场同频。而当光很强时,会产生谐波:由第二项可得由第二项可得因为因为c(2)c(2)经常很小,所以要求经常很小,所以要求E0E0很大。很大。经常使用的倍频晶体是经常使用的倍频晶体是KDPKDP,KPBKPB。KDPKDP的能量转换效率较高,的能量转换效率较高,KPBKPB较低。较低。BBOBBO是是一种新倍频晶体,具有很高的能量转换效率,逐渐取代一种新倍频晶体,具有很高的能量转换效率,逐渐取代KPBKPB。第1页/共77页第二页,共77页。倍频倍频(bi pn)条件条件n n极化强度与入射光强和非线性极化系数有关,但是否只要入射光足够强,使用极化强度与入射光强和非线性极化系数有关,但是否只要入
3、射光足够强,使用非线性极化系数尽量大的晶体,就一定能获得好的倍频效果呢?非线性极化系数尽量大的晶体,就一定能获得好的倍频效果呢?n n不是的。这里还有一个重要因素不是的。这里还有一个重要因素相位相位(xingwi)(xingwi)匹配,它起着举足轻重的匹配,它起着举足轻重的作用。作用。n n只有具有特定偏振方向的线偏振光,以某一特定角度入射晶体时,才能获得良只有具有特定偏振方向的线偏振光,以某一特定角度入射晶体时,才能获得良好的倍频效果,而以其他角度入射时,则倍频效果很差,甚至完全不出倍频光。好的倍频效果,而以其他角度入射时,则倍频效果很差,甚至完全不出倍频光。第2页/共77页第三页,共77页
4、。n nn和n2分别为晶体(jngt)对基频光和倍频光的折射率。也就是只有当基频光和倍频光的折射率相等时,才能产生好的倍频效果n n 称作相位匹配条件。第3页/共77页第四页,共77页。倍频装置倍频装置(zhungzh)分为分为 腔内倍频腔内倍频(bi pn)(腔内加一块起偏器,使只(腔内加一块起偏器,使只有与倍频晶体所需的电矢量有与倍频晶体所需的电矢量(shling)E(shling)E的振动方向一致的振动方向一致的偏振方向的光才能形成振的偏振方向的光才能形成振荡,以提高倍频效果荡,以提高倍频效果 )腔外倍频腔外倍频 (结构形式较为简单,但(结构形式较为简单,但效率低于腔内式)效率低于腔内式
5、)第4页/共77页第五页,共77页。使用倍频技术,可以得到大约使用倍频技术,可以得到大约200nm200nm的短波激光的短波激光(jgung)(jgung)。Nd:YAGNd:YAG泵浦染料激光泵浦染料激光(jgung)(jgung)器倍频曲线。器倍频曲线。第5页/共77页第六页,共77页。倍频倍频倍频倍频(bi pn)(bi pn)实例实例实例实例共振(gngzhn)内腔倍频的473nm蓝光激光器 第6页/共77页第七页,共77页。红外光直接红外光直接红外光直接红外光直接(zhji)(zhji)倍频倍频倍频倍频第7页/共77页第八页,共77页。激光激光(jgung)调制与调调制与调Q激光激光
6、(jgung)器器n n激光(jgung)调制方法n n激光(jgung)调Q第8页/共77页第九页,共77页。激光激光激光激光(jgung)(jgung)调制调制调制调制把欲传输的信息加载于激光把欲传输的信息加载于激光(jgung)(jgung)辐射的过程称为激光辐射的过程称为激光(jgung)(jgung)调制。调制。把完成这个过程的装置成为激光把完成这个过程的装置成为激光(jgung)(jgung)调制器,激光调制器,激光(jgung)(jgung)在此起在此起“携带携带”低频信号的作用。低频信号的作用。具体的调制方式可分为:内调制和外调制。具体的调制方式可分为:内调制和外调制。内调制指
7、加载调制信号在激光内调制指加载调制信号在激光(jgung)(jgung)振荡过程中,最简单的办法是通过控振荡过程中,最简单的办法是通过控制激光制激光(jgung)(jgung)器的电源来调制输出的激光器的电源来调制输出的激光(jgung)(jgung)强度,还有就是在强度,还有就是在激光激光(jgung)(jgung)腔内放置调制元件,用信号控制调制元件物理特性的变化,腔内放置调制元件,用信号控制调制元件物理特性的变化,以改变谐振腔的参数,从而改变激光以改变谐振腔的参数,从而改变激光(jgung)(jgung)的输出特性。的输出特性。外调制是在加载调制信号在激光外调制是在加载调制信号在激光(j
8、gung)(jgung)形成以后进行。具体方法是在激光形成以后进行。具体方法是在激光(jgung)(jgung)谐振腔外的光路上放置调制器。谐振腔外的光路上放置调制器。第9页/共77页第十页,共77页。调制调制调制调制(tiozh)(tiozh)方式方式方式方式机械调制机械调制 通常用压电陶瓷的长度随所加电压的高低而伸缩的原理实现激光调制。通常用压电陶瓷的长度随所加电压的高低而伸缩的原理实现激光调制。普克尔电光调制普克尔电光调制 利用电光晶体的线性电光效应对偏振的激光进行强度的调制。利用电光晶体的线性电光效应对偏振的激光进行强度的调制。克尔电光调制克尔电光调制 利用晶体折射率变化与电场强度的平
9、方成正比(克尔效应)的关系对激光进行强度调制。利用晶体折射率变化与电场强度的平方成正比(克尔效应)的关系对激光进行强度调制。干涉调制干涉调制 通过周期移动干涉仪的一个反射镜,使之在干涉仪中产生有规律的周期变化,从而获得周期变化的干涉通过周期移动干涉仪的一个反射镜,使之在干涉仪中产生有规律的周期变化,从而获得周期变化的干涉来实现调制。来实现调制。还有:声光调制、磁光调制和电源还有:声光调制、磁光调制和电源(dinyun)(dinyun)直接调制等方式。直接调制等方式。第10页/共77页第十一页,共77页。激光激光激光激光(jgung)(jgung)调调调调QQ为了提高激光输出功率和能量,通过为了
10、提高激光输出功率和能量,通过QQ开关技术压缩激光脉冲的时间宽度,开关技术压缩激光脉冲的时间宽度,可以可以(ky(ky)极大地提高激光功率。极大地提高激光功率。QQ开关技术也叫激光调开关技术也叫激光调QQ技术,就是通过改变激光器的技术,就是通过改变激光器的QQ值,即改变激光值,即改变激光腔中的损耗值,腔中的损耗值,QQ值小,腔内损耗大,激光振荡不能建立,亚稳态粒值小,腔内损耗大,激光振荡不能建立,亚稳态粒子数不断积累,建立很高的粒子数反转,子数不断积累,建立很高的粒子数反转,Q Q值大,腔内损耗小,激光值大,腔内损耗小,激光振荡迅速建立,激光能量雪崩式地增加,到达很高的峰值功率。振荡迅速建立,激
11、光能量雪崩式地增加,到达很高的峰值功率。一般调一般调QQ激光器的脉宽在纳秒量级,峰值功率在兆瓦量级以上。把这种光激光器的脉宽在纳秒量级,峰值功率在兆瓦量级以上。把这种光脉冲叫巨脉冲。脉冲叫巨脉冲。激光(jgung)腔的Q值a为腔的单程损耗,n为介质折射率,d为腔长。第11页/共77页第十二页,共77页。QQ脉冲脉冲脉冲脉冲(michng)(michng)形成过程形成过程形成过程形成过程第12页/共77页第十三页,共77页。实现实现实现实现(shxin)Q(shxin)Q开关技术手段开关技术手段开关技术手段开关技术手段n n转镜式Q开关 机械式n n电光Q开关n n磁光Q开关n n声光Q开关超声
12、波在均匀介质中产生介质的折射率周期变化,使光束产生衍射,通过调整超声波频率实现(shxin)调Qn n染料Q开关利用染料的可饱和吸收(吸收系数随光强的增加而减小)调Q需要腔内激光(jgung)为偏振光,利用晶体的电光和磁光效应调Q第13页/共77页第十四页,共77页。激光激光(jgung)模式模式n n 所谓模,就是在腔内获得所谓模,就是在腔内获得(hud)(hud)振荡的几种波长稍振荡的几种波长稍微不同的波型。微不同的波型。n n横模横模-输出激光的光强沿腔的横向也有不同振动模输出激光的光强沿腔的横向也有不同振动模式的各种可能的稳定分布,这样的某一横向的光强分式的各种可能的稳定分布,这样的某
13、一横向的光强分布模式就是布模式就是“横模横模”(transverse modetransverse mode)。)。n n纵模纵模-在光学谐振腔内某些频率的光形成稳定的驻在光学谐振腔内某些频率的光形成稳定的驻波,因为这些稳定驻波的频率与腔的纵向长度有关,波,因为这些稳定驻波的频率与腔的纵向长度有关,故这样的每一个振动模式称为一个故这样的每一个振动模式称为一个“纵模纵模”(longitudinal modelongitudinal mode)。)。第14页/共77页第十五页,共77页。纵模,也叫轴模。在两反射镜间沿轴进行的光束,由于腔长L与光波波长的比是一个很大的数目,所以必然有数不清不同波长的
14、光波,能符合加强(jiqing)反射的条件,2nL=k,即 2nL=k11=k22=k33=ki(正整数)是纵模模数。例如(lr):L=800nm,n=1,则k=1时,对应1=1600nm;k=2,2=800nm;k=3,3=533nm 1=1.8751014,2=3.751014,3=5.6251014 1=1.8751014,2=3.751014,3=5.6251014 注意注意(zh y)(zh y):=c/2nL;32=21=1.8751014=c/2nL;32=21=1.87510148001000600荧光光谱荧光光谱第15页/共77页第十六页,共77页。横模?横模易观察,但其产生
15、的原因复杂:1、偏离轴向的光束的干涉,2、工作物质的色散,3、散射效应及腔内光束的衍射效应等,都对横模有影响。下面只对情况 1 做简单地分析。除了严格平行光轴的光束(名基模TEM00)以外,总有一些偏离光轴而走Z字形的光束。虽然经多次反射也未偏出腔外,仍能符合2nLcos =k的条件;因而,在某一方向存在着加强干涉的波长。设z代表腔轴方向,垂直z的截面为xy平面。该截面内所产生的部分横模如图,标记(bioj)TEMmn 中的TEM代表电磁横波,m代表x方向的波节数,n代表y方向的波节数。第16页/共77页第十七页,共77页。横模模式横模模式(msh)除有特殊需要外,一般都选择基横模输出,因为基
16、横模有以下特点:亮度高、发散角小、在激光光束的横截面上径向光强分布较均匀、横截面上各点的位相相同(xin tn),空间相干性最好。第17页/共77页第十八页,共77页。图图5.1-1 不同不同(b tn)横模的光场强度横模的光场强度第18页/共77页第十九页,共77页。TEM00 TEM10 TEM20 TEM30图图5.1-1 不同不同(b tn)横模的光场强度横模的光场强度 TEM00 TEM10 TEM20 TEM30 TEM40 TEM50 TEM21 TEM22 TEM01 TEM02 TEM03 TEM00 TEM10 TEM20 第19页/共77页第二十页,共77页。超短脉冲技术
17、是物理学、化学、生物学、光电子学,以及激光光谱学等学科对微观世界进行(jnxng)研究和揭示新的超快过程的重要手段。超短脉冲技术的发展经历了主动锁模、被动锁模、同步泵浦锁模、碰撞锁摸(CPM),以及90年代出现的加成脉冲锁模(APM)或耦合腔锁模(CCM)、自锁模等阶段。自60年代实现激光锁模以来,锁模光脉冲宽度为皮秒(10-12s)量级,70年代,脉冲宽度达到亚皮秒(10-13s)量级,到80年代则出现了一次飞跃,即在理论和实践上都有一定的突破。1981年,美国贝尔实验室的R.L.Fork等人提出碰撞锁模理论,并在六镜环形腔中实现了碰撞锁模,得到稳定的90fs的光脉冲序列。采用光脉冲压缩技术
18、后,获得了6fs的光脉冲。90年代自锁模技术的出现,在掺钛蓝宝石自锁模激光器中得到了8.5fs的超短光脉冲序列。第20页/共77页第二十一页,共77页。现在将讨论超短脉冲(michng)激光器的原理、特点、实现的方法,几种典型的锁模激光器及有关的超短脉冲(michng)技术,如超短脉冲(michng)脉宽的测量方法、超短脉冲(michng)的压缩技术等。为了(wi le)更好地理解锁模的原理,先讨论未经锁摸的多纵模自由运转激光器的输出特性。腔长为L的激光器,其纵模的频率间隔为 (3.1-1)自由运转激光器的输出一般包含若干个超过阀值的纵模,如图3.1-1所示。这些模的振幅及相位都不固定,一、多
19、模激光器的输出特性 第21页/共77页第二十二页,共77页。自由运转激光器的输出一般包含若干个超过阀值的纵模,如图3.1-1所示。这些模的振幅及相位都不固定,激光输出随时间的变化是它们无规则叠加的结果,是一种(y zhn)时间平均的统计值。N=11荧光荧光(ynggung)光谱光谱(3.1-2)假设在激光工作物质的净增益线宽内包含(bohn)有N个纵模,那么激光器输出的光波电场是N个纵模电场的和,即第22页/共77页第二十三页,共77页。和频率(pnl)描述的非锁模激光脉冲和完全锁模激光脉冲两种情况的图形。在频率(pnl)域内光脉冲可以写为 (3.1-2)式中,q0,1,2,N是激光器内(2N
20、+1)个振荡模中第q个纵模的序数(xsh);Eq是纵模序数(xsh)为q的场强;q及q是纵模序数(xsh)为q的模的角频率及相位。图3.1-2给出了时间描述图3.1-2 非锁模和理想锁模激光器的信号(xnho)结构,(a)非锁模,(b)理想锁模式中,()为幅度;()为位相频谱。当脉冲带宽比平均光频0窄,在时域内光脉冲可以写成(3.1-4)式中,A(t)是脉冲的振幅;是(t)相位。第23页/共77页第二十四页,共77页。某一瞬时(shn sh)的输出光强为(2q+1)q项,即 m(m-1)/2项,m=2q+1(由3.1-2式知)(3.1-5)(3.1-6)因为所以q=-N接收到的光强是在一段比1
21、/q=2/q 大的时间(shjin)(t1)内的平均值,其平均光强为该式说明了平均(pngjn)光强是各个纵模光强之和(除以2)。第24页/共77页第二十五页,共77页。如果(rgu)采用适当的措施使这些各自独立的纵模在时间上同步,即把它们的相位相互联系起来,使之有一确定的关系(q+1-q常数),那么就会出现一种与上述情况有质的区别而有趣的现象;激光器输出的将是脉宽极窄、峰值功率很高的光脉冲,如图3.1-2(b)所示。图3.1-2 (b)理想(lxing)锁模该激光器各模的相位已该激光器各模的相位已按照按照q+1-q常常数的关系被锁定,这种数的关系被锁定,这种激光器叫做锁模激光器,激光器叫做锁
22、模激光器,相应相应(xingyng)的技的技术称为术称为“锁模技术锁模技术”。第25页/共77页第二十六页,共77页。先看三个不同频率光波的叠加:Ei=E0cos(2 i t+i)i=1,2,3设三个振动频率分别为1、2、3 的三个光波沿同一方向(fngxing)传播,且有关系式:3=31,2=21,E1=E 2=E3=E0 若相位未锁定,则此三个不同频率的光波的初位相 1、2、3 彼此无关,如左图,由于破坏性的干涉叠加,所形成(xngchng)的光波并没有一个地方有很突出的加强。输出的光强只在平均光强3 E02/2级基础上有一个小的起伏扰动。3 E02/2二、锁模的基本原理二、锁模的基本原理
23、注意(3.1-6)式第26页/共77页第二十七页,共77页。第27页/共77页第二十八页,共77页。但若设法(shf)使 1=2=3=0时,有 E1=E0cos(21 t)E2=E0cos(41 t)E3=E0cos(61 t)当 t=0 时,E=3E0,E2=9E02;t=1/(31)时,E1=E0cos(2/3)=-E0/2,E2=E0cos(4/3)=-E0/2,E3=E0cos(2)=E0,三波叠加的结果是:E=E1+E 2+E3=0;同理可得,t=2/(31)时,E=0;t=1/1时,E=3E0 。这样就会出现一系列周期性的脉冲,见下图。当各光波振幅同时达到最大值处时,由于“建设性”
24、的干涉作用,就周期性地出现了极大值(I=E2=9E02)。当然,对于谐振腔内存在多个(du)纵模的情况,同样有类似的结果。第28页/共77页第二十九页,共77页。3 E02/2 如果采用适当的措施使这些各自独立的纵模在时间上同步,即把它们的相位相互联系起来,使之有一确定的关系(q+1-q=常数),那么就会出现一种与上述情况有质的区别而有趣的现象;激光器输出的将是脉宽极窄、峰值(fn zh)功率很高的光脉冲,这就是说,该激光器各模的相位己按照q+1-q=常数的关系被锁定,这种激光器叫做锁模激光器,相应的技术称为“锁模技术”。第29页/共77页第三十页,共77页。要获得窄脉宽、高峰值功率的光脉冲,
25、只有采用锁模的方法,就是使各纵模相邻频率间隔相等并固定为 ,并且相邻位相差为常量并且相邻位相差为常量。这一点在单横模的激光器中是能够实现的。-5 -101 5 N=5,2N+1=11式中,q为腔内振荡(zhndng)纵模的序数。(3.1-7)下面分析激光输出与相位锁定的关系,为运算方便,设多模激光器的所有振荡模均具有相等(xingdng)的振幅E0,超过阈值的纵模共有2N十1个,处在介质增益曲线中心的模,其角频率为0,初相位为0,其模序数q=0,即以中心模作为参考,各相邻模的相位差为,模频率间隔为,假定第q个振荡模为 第30页/共77页第三十一页,共77页。由(3.1-8)(3.1-10)式可
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 激光 技术 基础 学习 教案
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内