激光原理与激光技术第二章.ppt
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1、 第二章第二章 光学谐振腔理论光学谐振腔理论2.1 谐振腔与模式谐振腔与模式2.2共轴球面腔的稳定性条件共轴球面腔的稳定性条件2.3开腔模式的衍射理论分析方法开腔模式的衍射理论分析方法2.4方形镜共焦腔的自再现模方形镜共焦腔的自再现模2.5方形镜共焦腔的行波场方形镜共焦腔的行波场厄米高斯光束厄米高斯光束2.6一般稳定球面腔一般稳定球面腔2.7非稳腔介绍非稳腔介绍基本概念理论基础2.1 谐振腔与模式谐振腔与模式一、光腔的分类一、光腔的分类二、模的概念二、模的概念 腔与模的一般联系腔与模的一般联系三、衡量谐振腔质量的重要参数三、衡量谐振腔质量的重要参数 光学谐振腔光学谐振腔是激光器的重要组成部分,
2、其总的作用表现在两个方面:(1)提供光学反馈,使激光器成为激光振荡器;(2)限模,使激光束具有一定的能量空间分布及频谱结构。在激光技术发展历史上,最早提出的是所谓平行平面腔。在光学上称为法布里珀罗干涉仪。随着激光技术的发展,人们又广泛采用各种各样的光学谐振腔。闭腔 稳定腔(共焦腔、其他)光学谐振腔 开腔 非稳腔 临界腔(平行平面腔、共心腔)气体波导管 一、光腔的分类一、光腔的分类腔反射镜固体激光棒波导管腔反射镜(a)(b)(c)图 2.1.1 (a)闭腔 (b)开腔 (c)气体波导腔驻波腔行波腔(折叠腔)(三镜环形腔)(四镜环形腔)图2.1.2 光腔的其他分类方法二、模的概念二、模的概念 腔与
3、模的一般联系腔与模的一般联系腔的模式就是光学谐振腔内可能存在的电磁场的本征态。特定的腔 不同的边界条件 不同的电磁场本征态 不同的光腔模式 模特性是光学谐振腔的最重要的特性。一个稳定的光学谐振腔横模横模对应于谐振腔内横向稳定可能光场分布,纵模纵模对应于满足共振条件的纵向稳定的可能光场分布。在激光器的输出光束中,不同横模相当于光强分布不同的光斑花样;不同纵模相当于频率不同的单色谱线。在进入严格的模式理论之前,本节利用均匀平面波模型讨论开腔中傍轴传播模式的谐振条件及纵模频率间隔的普遍表达式。考虑均匀平面波在FP腔中沿轴线方向往返传播的情形。当波在腔镜上反射时,如射波与反射波将会发生干涉,多次往返反
4、射就会发生多光束干涉。为了能在腔内形成稳定振荡,要求波能因干涉而得到加强。表示波在腔内往返一周时的相位滞后,发生相长干涉相长干涉的条件可以表示为:将满足上式的波长以 来标记,则有:也可以用频率 来表示:腔的谐振频率腔的谐振频率(2.1.1)(2.1.2)(2.1.3)(2.1.3)式表明,FP腔中的谐振频率是分立的,不同的 值对应于不同的纵模。腔的相邻两个纵模间的频率之差 称为纵模间隔。可以看出,与 无关,对一定的光腔为一常数,因而腔的纵模在频率尺度上是等距离排列的,如下图示,其形状像一把梳子,常常称为“频率梳”。(2.1.4)图2.1.3 FP腔的频谱 以上是用干涉理论对平行腔进行一个简单的
5、分析,谐振腔的更全面的情况将在衍射理论中讨论。三、衡量谐振腔质量的重要参数三、衡量谐振腔质量的重要参数则如果损耗有多种,每种相对独立的损耗因子为 ,则有:对于各种损耗,无论其起因如何,我们都可以引进一个“平均单程损耗因子”来定量地描述。的定义为:如果初始光强为 ,在腔内往返一次后,光强衰减为 ,总可以写为:(2.1.5)(2.1.6)(2.1.7)1、损耗、损耗(1)几何横向逸出损耗 A、平行平面腔中斜射光线的损耗 B、腔镜的不完全平行引起的损耗谐振腔的损耗主要有以下几种:(2)腔镜的不完全反射引起的损耗(3)衍射损耗菲涅耳数菲涅耳数2、光子在腔内的平均寿命、光子在腔内的平均寿命设光子在腔内稳
6、往返m次后,所用的时间为t,则:此时光强衰减为:设 ,则,(2.1.8)(2.1.9)(2.1.10)从上式可以看出,经过 时间后,腔内光强衰减为初始值 。并且 愈大,愈小,说明腔的损耗愈大,腔内光子数衰减的愈快。3、谐振腔的、谐振腔的Q值值谐振腔的Q值,沿用LC振荡回路的品质因数Q值来表征,其定义为:腔内存储的总能量单位时间损耗的能量 由上式看出,腔长越长,损耗越小,谐振腔的Q值越高,则激光越容易起振。(2.1.11)(2.1.12)4、无源腔的本征振荡线宽、无源腔的本征振荡线宽 在上面的讨论中已知,由于强损耗的存在,腔内光强是按指数规律衰减的,即 则称为无源腔的振荡线宽,由上式可知,光在腔
7、内的衰减时间越长,或者说损耗越小,腔长越长,无源腔的线宽越窄。则中心频率为 的光场,其电矢量表达式为:这样的衰减振动,由傅立叶频谱分析已知,频谱将具有有限宽度 ,它与 的关系为:(2.1.13)(2.1.14)2.2共轴球面腔的稳定性条件共轴球面腔的稳定性条件一、腔内光线往返传播的矩阵表示一、腔内光线往返传播的矩阵表示二、共轴球面腔的稳定性条件二、共轴球面腔的稳定性条件一、腔内光线往返传播的矩阵表示一、腔内光线往返传播的矩阵表示 用几何光学方法分析谐振腔的是研究光线在腔内往返反射的过程。如图所示的谐振腔,由曲率半径为 R1和 R2的两个球面镜 M1和 M2构成。腔内任一傍轴光线在给定的横截面内
8、都可以由两个坐标参数来表征:一个是光线离轴线的距离 ,另一个是光线与轴线的夹角 。图2.2.1 光线在共轴球面腔中的往返传播在自由空间传播时,有几何光学直进原理可知:该方程表示为矩阵形式:这样,我们用一个列矩阵 描述任一光线的坐标,而用一个二阶方阵描述当光线在在自由空间中行进距离L时所引起的坐标变换。(2.2.1)(2.2.2)将上述方程表示为矩阵形式,有:称为球面镜的反射矩阵。R在球面镜上发生反射时,根据球面镜对傍轴光线的反射规律有:式中,、为入射光线在镜面上的坐标参数;、为反射光线在镜面上的坐标参数;为球面镜在镜面上的坐标参数。(2.2.3)(2.2.4)回到光线在腔内传播的情形(图2.2
9、.1),光线在腔内完成一次往返,从M1到M2,M2反射,M2到M1,M1反射,其总的坐标变换可写为:往返矩阵往返矩阵 在上述分析的基础上,可进一部将光线在腔内经n次往返时其参数的变换关系以矩阵的形式表示为:(2.2.5)(2.2.6)按照矩阵理论可以求得:式中这样则有:这就是我们用几何光学方法分析傍轴光线在共轴球面腔内往返传播过程所得到的结果。(2.2.7)(2.2.8)(2.2.9)二、共轴球面腔的稳定性条件二、共轴球面腔的稳定性条件 我们所关心的问题也可表述为,在什么情况下傍轴光线在共轴球面腔内任意多次而不致横向逸出腔外。这就要求 n次往返变换矩阵 的各个元素 、对任意 n均保持有限。这就
10、归结为 应为实数应为实数(而且 不应为 ,)。则有:或者即为共轴球面腔的稳定性条件即为共轴球面腔的稳定性条件(2.2.10)腔的稳定性判据:腔的稳定性判据:稳定腔稳定腔非稳腔非稳腔临界腔临界腔Homework :试写出下图示腔的传播矩阵及稳定性条件2.32.3开腔模式的衍射理论分析方法开腔模式的衍射理论分析方法一、开腔模的一般物理概念一、开腔模的一般物理概念二、开腔模的衍射理论分析方法二、开腔模的衍射理论分析方法 为了简化分析,在这里我们提出一个理想的开腔模型理想的开腔模型:两块反射镜片(平面的或曲面的)沉浸在均匀、无限的、各向同性的介质中。考虑在这样的开腔中往返传播的一列波。设初始时刻在镜1
11、上某一个场分布U1,则波在腔中第一次渡越而到达镜2时,在镜2上生成一个新的场分布U2,U2境第二次渡越又在镜1生成U3。如此往返,每经一次渡越,波都将因衍射而损失一部分能量,而且衍射还将引起能量分布的变化。可以预可以预期,在经过足够多次渡越后,能形成这样一种稳态场:分布不再受衍射的期,在经过足够多次渡越后,能形成这样一种稳态场:分布不再受衍射的影响,在腔内往返一次后能够影响,在腔内往返一次后能够“再现再现”出发时的场分布出发时的场分布。我们把开腔镜面上的经一次往返能再现的稳态场分布称为开腔的自再开腔的自再现模或横模现模或横模。一、开腔模的一般物理概念一、开腔模的一般物理概念二、开腔模的衍射理论
12、分析方法二、开腔模的衍射理论分析方法 光学中著名的惠更斯菲涅耳原理是从理论上分析衍射问题的基础,因而也必然是开腔模式问题的理论基础。该原理的严格数学表述是菲涅耳基尔霍夫衍射积分,他可以从普遍的电磁场理论推导出来。镜1镜21、应用菲涅耳基尔霍夫衍射积分有:(2.3.1)2、自再现模积分方程所以有自再现模积分方程:由模式“再现”概念有:积分方程可写为:为表示振幅衰减和相位移动的常数因子。式中,且当时,(*深入理解 的意义)或者(2.3.2)(2.3.3)(2.3.4)(2.3.5)(2.3.6)3、自再现模积分方程的解法解析求解*,只有对称共焦腔才能得到 方形镜共焦腔长椭球函数,厄米高斯光束 圆形
13、镜共焦腔超椭球函数,拉盖尔高斯函数数值求解(数值迭代)2.42.4方形镜共焦腔的自再现模方形镜共焦腔的自再现模一、分析方形镜模解能否分离变量一、分析方形镜模解能否分离变量二、方形镜自再现模的精确解二、方形镜自再现模的精确解三、镜面上场的振幅和位相分布三、镜面上场的振幅和位相分布一、分析方形镜模解能否分离变量一、分析方形镜模解能否分离变量试证明 和 的解可能不只一个。以 和 分别表示他的第m个和第n个解,和 表示相应的复常数。则整个镜面上的自再现模场分布函数为:(2.4.1)(2.4.2)二、方形镜自再现模的精确解二、方形镜自再现模的精确解上图为由线度为2a*2a的方形镜构成的对称共焦腔,当满足
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