第六章-激光器单元技术.ppt
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1、调制调制方式方式:二二.振幅调制方式振幅调制方式光载波的振幅分量随调制信号的规律而变化光载波的振幅分量随调制信号的规律而变化,简称简称调幅调幅.激光光电场激光光电场:调制信号调制信号:调制波:调制波:频谱分布频谱分布:与载波相比与载波相比较,调幅波较,调幅波多了两个边多了两个边频分量频分量三、相位调制方式u光载波的相位分量随调制信号的规律变化。光载波的相位分量随调制信号的规律变化。u调相波:调相波:u调相就是光载波的总相角随着调制信号调相就是光载波的总相角随着调制信号的规律而变化的振荡。的规律而变化的振荡。四、强度调制方式u由于起解调作用的光探测接受器一般都由于起解调作用的光探测接受器一般都是
2、平均光强直接响应(光频波段光场振是平均光强直接响应(光频波段光场振幅变化太快幅变化太快Hz,尚不能直接探测),所尚不能直接探测),所以以强度调制是激光调制的主要方式强度调制是激光调制的主要方式。u光载波的强度(功率)随调制信号的规律变化。光载波的强度(功率)随调制信号的规律变化。u在激光调制的实际过程中,振幅、相位和强度在激光调制的实际过程中,振幅、相位和强度调制是相互联系的,主要利用光电场振幅分量调制是相互联系的,主要利用光电场振幅分量的相位差调制导致的偏振态的变化或相干叠加的相位差调制导致的偏振态的变化或相干叠加条件实现光强度调制的效果。条件实现光强度调制的效果。五、脉冲调制方式 u脉冲调
3、制就是用一种断续的周期性脉冲脉冲调制就是用一种断续的周期性脉冲序列作为载波,这种载波受到调制信号序列作为载波,这种载波受到调制信号的控制,使脉冲的幅度或位置、频率等的控制,使脉冲的幅度或位置、频率等随之发生变化。随之发生变化。u脉冲调制方式具有较强的抗干扰能力,脉冲调制方式具有较强的抗干扰能力,光通信中得到广泛的应用。光通信中得到广泛的应用。u利用电光、声光和磁光等物理效应,通过调利用电光、声光和磁光等物理效应,通过调制器来控制和改变激光的振幅、相位、偏振制器来控制和改变激光的振幅、相位、偏振态和光强以及传播方向等参量,是激光调制态和光强以及传播方向等参量,是激光调制的主要方法。激光调制技术在
4、能量和信息光的主要方法。激光调制技术在能量和信息光电子领域有着广泛而重要的应用。电子领域有着广泛而重要的应用。在外界强电场的作用下在外界强电场的作用下,某些本来是各向同性的介某些本来是各向同性的介质会产生双折射现象质会产生双折射现象,而本来有双折射性质的晶体而本来有双折射性质的晶体,其双折射性质也会发生变化其双折射性质也会发生变化,这就是这就是电光效应电光效应.1.1.一级电光效应一级电光效应(泡克耳斯效应泡克耳斯效应)外加电场引起的双折射只与电场的一次方成正比外加电场引起的双折射只与电场的一次方成正比.常用电光晶体常用电光晶体:ADP(磷酸二氢铵磷酸二氢铵)KDP(磷酸二氢钾磷酸二氢钾)纵向
5、电光效应纵向电光效应:外加电场的方向与光的传播方向外加电场的方向与光的传播方向(光轴光轴Z)一一致致.横向电光效应横向电光效应:外加电场的方向外加电场的方向(光轴光轴Z)与光的传播方向垂与光的传播方向垂直直.6.2电光调制电光调制(Electro Optic Modulation)一、一、电光效应电光效应(EO Effect)2.2.平方电光效应平方电光效应(克尔效应克尔效应)电光液体电光液体二、纵向与横向电光调制器二、纵向与横向电光调制器 1纵向运用:外加电场方向与入射光波矢外加电场方向与入射光波矢共线平平行称为纵向方式共线平平行称为纵向方式系统的透过率为系统的透过率为T:调制光强与调制光强
6、与调制信号的调制信号的关系曲线如关系曲线如图所示图所示 u线性调制线性调制u选取选取T=50%处为静态工作点,在光路中插入一个处为静态工作点,在光路中插入一个1/4波片,其主轴与电光晶体的感应主轴平行,相当于波片,其主轴与电光晶体的感应主轴平行,相当于引入固定相移。引入固定相移。u对于适当大小的电压信号,调制光强与其有线性关系。对于适当大小的电压信号,调制光强与其有线性关系。2.横向的运用横向的运用 外加电场方向外加电场方向E与入射光波矢垂直正交称为横与入射光波矢垂直正交称为横向方式,电极在通光方向容易形成均匀电场。向方式,电极在通光方向容易形成均匀电场。3.电光相位调制电光相位调制器由起偏器
7、和电光晶体组成。起偏器的偏振轴平电光相位调制器由起偏器和电光晶体组成。起偏器的偏振轴平行于晶体的感应主轴,此时入射晶体的线偏振光不再分解,而行于晶体的感应主轴,此时入射晶体的线偏振光不再分解,而是沿着一个方向偏振,故外加电场不改变出射光的偏振状态,是沿着一个方向偏振,故外加电场不改变出射光的偏振状态,仅改变其相位,出射光电场为:仅改变其相位,出射光电场为:6.3 6.3 声光调制声光调制 一、声光效应一、声光效应 声光调制的物理基础是声光效应。声光效应是指光声光调制的物理基础是声光效应。声光效应是指光波在介质中传播时,按超声波场衍射或散射的现象。波在介质中传播时,按超声波场衍射或散射的现象。由
8、于声波是一种弹性波,声波在介质中传播会产生由于声波是一种弹性波,声波在介质中传播会产生弹性应力或应变,这种现象称为弹性应力或应变,这种现象称为弹光效应弹光效应,介质弹,介质弹性形变导致介质的密度产生疏密交替的变化,从而性形变导致介质的密度产生疏密交替的变化,从而引起介质折射率的周期变化,并形成引起介质折射率的周期变化,并形成折射率光栅折射率光栅。当光波在介质中传播时,就会发生衍射现象,衍射当光波在介质中传播时,就会发生衍射现象,衍射光的强度、频率和方向等将随着超声场的变化而变光的强度、频率和方向等将随着超声场的变化而变化。声光调制就是基于这种效应来实现其光调制或化。声光调制就是基于这种效应来实
9、现其光调制或偏转的。偏转的。1、弹光效应、弹光效应 当晶体材料受外应力的作用产生形变时,分子间的相互作用当晶体材料受外应力的作用产生形变时,分子间的相互作用力发生改变会导致介质密度的变化,从而引起介电常数力发生改变会导致介质密度的变化,从而引起介电常数(折射折射率率)的改变,这就是弹光效应的物理起因。的改变,这就是弹光效应的物理起因。2、声波在介质中的传播、声波在介质中的传播 声波是一种弹性波声波是一种弹性波(纵向应力波纵向应力波),在介质中传播时,它使介质产,在介质中传播时,它使介质产生相应的弹性形变,从而激起介质中各质点沿波的传播方向振生相应的弹性形变,从而激起介质中各质点沿波的传播方向振
10、动,引起介质的密度呈疏密相间的交替变化,因此,介质的折动,引起介质的密度呈疏密相间的交替变化,因此,介质的折射率也随着发生相应的周期性变化。超声场作用的这部分介质射率也随着发生相应的周期性变化。超声场作用的这部分介质如同一个光学的如同一个光学的“相位光栅相位光栅”,该光栅间距,该光栅间距(光栅常数光栅常数)等于声波等于声波波长。当光波通过此介质时,就会产生光的衍射。其衍射光的波长。当光波通过此介质时,就会产生光的衍射。其衍射光的强度、频率、方向等都随着超声场的变化而变化。强度、频率、方向等都随着超声场的变化而变化。二、声光衍射二、声光衍射声光互作用的两种类型声光互作用的两种类型当超声被频率较低
11、,光波平行于声波面入射当超声被频率较低,光波平行于声波面入射(即垂直于即垂直于声场传播方向声场传播方向)时,声光互作用长度时,声光互作用长度L较短,产生喇曼较短,产生喇曼纳斯衍射。由于声速比光速小得多,故声光介质可纳斯衍射。由于声速比光速小得多,故声光介质可视为一个静止的平面相位光栅。而是声波长比光波长视为一个静止的平面相位光栅。而是声波长比光波长大得多,当光波平行通过介质时,几乎不通过声波面,大得多,当光波平行通过介质时,几乎不通过声波面,因此只受到相位调制,于是通过声光介质的平面被被因此只受到相位调制,于是通过声光介质的平面被被阵面将出现凸凹现象,变成一个折皱曲面,由出射波阵面将出现凸凹现
12、象,变成一个折皱曲面,由出射波阵面上各子波源发出的次波将发生相干作用,形成于阵面上各子波源发出的次波将发生相干作用,形成于入射方向对称分布的多级衍射光,这就是喇曼入射方向对称分布的多级衍射光,这就是喇曼纳斯纳斯衍射。衍射。1、喇曼、喇曼纳斯衍射纳斯衍射2、布喇格、布喇格(Bragg)衍射衍射当声波频率较高,声光作用长度较大,而且光当声波频率较高,声光作用长度较大,而且光束与声波波面间以一定的角度斜入射时,光在束与声波波面间以一定的角度斜入射时,光在介质中要穿过多个声波面。故介质具有介质中要穿过多个声波面。故介质具有“体光体光栅栅”的性质。当入射光与声波面夹角满足一定的性质。当入射光与声波面夹角
13、满足一定关系时,介质内各级衍射会相互干涉。在一定关系时,介质内各级衍射会相互干涉。在一定条件下,各高级次衍射光将互相抵消,只出现条件下,各高级次衍射光将互相抵消,只出现零级和零级和+1级级(或或-l级级)(视入射光的方向而定视入射光的方向而定)衍射衍射光,即产生布喇格衍射。若能合理选择参数,光,即产生布喇格衍射。若能合理选择参数,超声足够强,可使入射光能量几乎全部转移到超声足够强,可使入射光能量几乎全部转移到十十1级或一级或一1级衍射圾值上。因而光束能量可以级衍射圾值上。因而光束能量可以得到充分利用,即利用布剂格衍射效应制成的得到充分利用,即利用布剂格衍射效应制成的声光器件可以获得较高的效率。
14、声光器件可以获得较高的效率。衍射零级和一级光衍射零级和一级光强度分别为:强度分别为:三、声光调制器三、声光调制器 1、声光调制器的组成、声光调制器的组成声光调制器是由声光介质、电声光调制器是由声光介质、电声换能器、吸声换能器、吸声声(或反射或反射)装置及驱动电源等所组成。装置及驱动电源等所组成。6.4 激光调Q技术一、调一、调Q Q原理原理u什么是调什么是调Q Q技术技术?在泵浦开始激励时,使光腔具有高损耗值,高能级上在泵浦开始激励时,使光腔具有高损耗值,高能级上的粒子积累到较高的水平,即:使反转粒子数密度达的粒子积累到较高的水平,即:使反转粒子数密度达到一定的值;到一定的值;在适当的时刻,使
15、腔的损耗突在适当的时刻,使腔的损耗突 然降低,然降低,阈值随之突然下降,阈值随之突然下降,此时反转粒子数密度大大超过此时反转粒子数密度大大超过阈值,受激辐射迅速增加;在极短的时间内,强的激阈值,受激辐射迅速增加;在极短的时间内,强的激光巨脉冲输出。光巨脉冲输出。动态损耗:动态损耗:Q 开关处于关闭状态时,谐振腔应具有最开关处于关闭状态时,谐振腔应具有最大的损耗,以保证大的损耗,以保证Q 开关打开之前没有激光产生;开关打开之前没有激光产生;插入损耗插入损耗:Q 开关处于打开状态时,由开关本身引起开关处于打开状态时,由开关本身引起的损耗应最的损耗应最 小,一般会引入反射及散射损耗;小,一般会引入反
16、射及散射损耗;开关时间,开关时间,Q 开关应有优异的开、关转换性能,快的开关应有优异的开、关转换性能,快的开关时间,开关时间,将产生窄而且高功率峰值的脉冲;慢的将产生窄而且高功率峰值的脉冲;慢的开关时间会使所存储的能量在开关完全打开之间迅速开关时间会使所存储的能量在开关完全打开之间迅速衰竭;衰竭;同步性能,同步性能,Q 开关应能够精确地控制,与外界信号开关应能够精确地控制,与外界信号保持同步。保持同步。u调调Q Q技术关键技术关键:u调调Q Q激光器结构示意图激光器结构示意图机械调机械调Q技术技术转镜调转镜调Q技术主动式技术主动式Q开关开关电光调电光调Q技术技术 主动式主动式Q开关开关声光调声
17、光调Q技术技术 主动式主动式Q开关开关染料调染料调Q技术技术 被动式被动式Q开关开关 能够使谐振腔损耗发生突变的元件都能用作能够使谐振腔损耗发生突变的元件都能用作Q开关开关二、实现二、实现Q Q开关的方法开关的方法转镜调转镜调Q激光器示意图激光器示意图旋转镜面的角度,以改变旋转镜面的角度,以改变Q值值。当旋转镜面与谐。当旋转镜面与谐振腔的另一端面平行时,振腔的另一端面平行时,Q 值最大,产生激光脉值最大,产生激光脉冲输出。旋转速度:每秒冲输出。旋转速度:每秒10,000-60,000 转,相转,相当与每秒当与每秒166-1,000 个脉冲。个脉冲。1.转镜调转镜调Q技术原理技术原理机械调机械调
18、Q Q技术适用于连续式激光器的调技术适用于连续式激光器的调Q Q机械调机械调Q技术的劣势:技术的劣势:较低的开关转换率,即开关时间过长;较低的开关转换率,即开关时间过长;机械调机械调Q技术的优势:技术的优势:机械调机械调Q技术的优缺点技术的优缺点开关元件本身无损耗;开关关闭时可以达到开关元件本身无损耗;开关关闭时可以达到100的最大的最大损耗;简单的运行机制;较高的可靠性;损耗;简单的运行机制;较高的可靠性;利用晶体的电光效应实现利用晶体的电光效应实现Q的突变的突变一般来讲,电光调一般来讲,电光调Q激光器的激光器的Q开关由起偏器和一个电开关由起偏器和一个电光晶体组成光晶体组成:2.电光调电光调
19、Q技术技术Q开关开状态:开关开状态:Q开关开关关状态关状态:电光调电光调Q技术原理技术原理若在某一时刻突然撤去电光晶体两端的电压,此时,谐振腔若在某一时刻突然撤去电光晶体两端的电压,此时,谐振腔的损耗很低,处于高的损耗很低,处于高Q状态,形成巨脉冲;状态,形成巨脉冲;激光器产生的激光,经过起偏器后,变成线偏振光,若给电光激光器产生的激光,经过起偏器后,变成线偏振光,若给电光晶体一适当电压,分之一波电压,则经反射镜反射回的偏振晶体一适当电压,分之一波电压,则经反射镜反射回的偏振光将垂直偏振器的偏振方向,无法通过偏振器,此时,谐振腔光将垂直偏振器的偏振方向,无法通过偏振器,此时,谐振腔的损耗很大,
20、处于低的损耗很大,处于低Q状态,激光器不振荡;状态,激光器不振荡;有较高的动态损耗()和插入损耗()有较高的动态损耗()和插入损耗();开关速度快,同步性能好。开关时间可以达到秒开关速度快,同步性能好。开关时间可以达到秒 ,典型的,典型的Nd:YAGNd:YAG电光调电光调Q Q激光器的输出光脉冲宽度激光器的输出光脉冲宽度 约为约为-nsns,峰值功率达到数兆瓦至数十兆瓦,峰值功率达到数兆瓦至数十兆瓦;适用于脉冲式泵浦激光器,由于该技术较高的插入损适用于脉冲式泵浦激光器,由于该技术较高的插入损 耗使激光器无法振荡而不适用于连续泵浦激光器耗使激光器无法振荡而不适用于连续泵浦激光器.电光调电光调Q
21、技术特点技术特点声光调声光调Q技术原理图技术原理图声光调声光调Q Q技术技术利用声光器件的布拉格衍射原理完成调利用声光器件的布拉格衍射原理完成调Q Q任务。在声光器件工作时产生很高的衍射损耗,此任务。在声光器件工作时产生很高的衍射损耗,此时,腔具时,腔具 有很低的有很低的Q Q值,值,Q Q开关处于关状态;在某一开关处于关状态;在某一特定时间,撤去特定时间,撤去 超声,光束则顺利通过均匀的声光超声,光束则顺利通过均匀的声光介质,介质,此时此时Q Q开关处于开关处于 开状态;开状态;3.3.声光调声光调Q Q技术原理技术原理有低的动态损耗和低的插入损耗有低的动态损耗和低的插入损耗;可以实现重复连
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