激光原理与技术.完整版PPT文档课件.ppt
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1、激光原理与技术,光腔,高斯光束,模式,构成;分类;损耗;ABCD矩阵及应用;稳定条件,数学解法;模式特性(场分布、谐振频率、等相位面、衍射损耗等),高斯光束特性及在实际中的应用,内容,自由空间、透镜(球面反射镜)、平面介电界面、球面镜谐振腔,2.1 光腔理论的一般问题,谐振腔的作用无源谐振腔理论依据开放式光腔开腔的分类光腔的损耗,一、概述,谐振腔的作用,提供轴向光波模的正反馈控制腔内振荡光束的特性,直接控制光束的横向分布特性、光斑大小、谐振频率及光束发散角等,无源谐振腔,不考虑腔内激活介质的影响无源腔的模式可以作为具有激活物质腔(有源腔)的激光模式的良好近似激活介质的作用主要是补充腔内电磁场在
2、振荡过程中的能量损耗,使之满足阈值条件;激活介质对场的空间分布和振荡频率的影响是次要的,不会使模式发生本质的变化,采用的理论,衍射光学理论衍射明显, 模式的精细描述不同模式按 场分布,损耗,谐振频率 来区分几何光学理论忽略反射镜边缘衍射效应,推导腔的稳定性条件不同模式按传输方向和谐振频率来区分,粗略、简单明了,光腔的构成与分类,折叠腔,环形腔,光学谐振腔 (Optical Cavity),光腔的分类,按腔的几何逸出损耗的高低分类:稳定腔,非稳定腔,临界腔,稳定腔:旁轴(傍轴)光线在腔内多次往返而不逸出腔外,具有较低的几何损耗非稳腔:傍轴光线在腔内经过少数几次往返就逸出腔外,具有较高的几何损耗临
3、界腔:性质介于稳定腔和非稳腔之间,只有少数特定光线能在腔内往返传播,谐振腔可以按不同的方法分类:稳定腔、非稳定腔、临界腔球面腔与非球面腔高损腔与低损腔驻波腔与行波腔两镜腔与多镜腔简单腔与复合腔端面反馈腔与分布反馈腔本章讨论:由两个球面镜构成的开放式光学谐振腔,二、光腔理论与模式 (概述) 1. 光腔理论 (激光模式理论) 研究模式基本特征及其与腔结构关系,沿光轴方向(纵向)场分布E(z) 纵模,场分布,垂直于光轴方向(横向)场分布E(x,y)横模,模式主要特征: * 场分布,谐振频率,往返损耗,发散角,以F-P(法布里-珀罗干涉仪)腔中的轴线方向传播电磁场的模式,光往返一周发生相长干涉的相移,
4、q为整数,L为腔的光学长度, L为腔的几何长度。在整个腔内充满折射率为的均匀物质。则:,F-P腔中沿轴向传播的平面波的谐振条件,0q为腔的谐振波长,q为腔的谐振频率。谐振频率是分立的。,q为物质中的谐振波长,(2-1-1),式(2-1-1)又称为光腔的驻波条件,谐振条件(干涉仪理论) 纵模,纵模间隔,满足q的平面驻波场是F-P平行腔的本征模式特点:腔的横截面内的场分布是均匀的;沿腔的轴线方向(纵向)形成驻波。驻波的波节数由q决定。q所表征的腔内纵向场分布为腔的纵模。纵模q单值地决定腔的谐振频率。,q与q无关。 L减小,纵模间距增大,腔的纵模在频率尺度上等距离排列,每一个纵模均以具有一定宽度c谱
5、线表示。,三、光腔的损耗(losses in optical Cavity),几何偏折损耗:光线在腔内往返传播时,从腔的侧面偏折逸出的损耗。其大小取决于腔的类型和几何尺寸。(与腔和腔内的模式有关) 衍射损耗:腔的反射镜片通常有有限大小的小孔,所以光在镜面发生衍射时,有一部分能量损失。腔镜反射不完全引起的损耗:包括镜中的吸收、散射以及镜的透射损耗。通常镜至少有一个反射镜是部分透射的,另一个通常称“全反射”镜,其反射率不可能做到100%。固有损耗:激光材料的吸收、散射等引起的损耗。,1和2为选择损耗:不同模式的几何损耗和衍射损耗各不相同。3和4为非选择损耗:对各个模式大体一样。,光腔的损耗是评价谐
6、振腔的一个重要标志。,损耗的参数(loss per pass, photon lifetimes, and quality factor Q),1. 平均单程损耗因子,初始光强I0,在腔内往返一次后,光强衰减为I1,则,如果I代表每一个引起损耗缘由的损耗因子,则总损耗,为总损耗因子,为腔中各个损耗因子的总和。,指数损耗因子,例:由腔镜反射不完全引起的损耗,腔内往返一周后,强度为,r1 1,r21,透过损耗 (T),反射损耗透射损耗,百分比损耗因子,腔损耗很小时,指数损耗因子与百分比损耗因子,损耗的另一种定义 用单程渡越时光强的平均衰减百分比定义单程损耗因子,2. 与腔损耗有关的参数 光子寿命,
7、光子(平均)寿命tR腔内光强衰减到初始值的1/e 所需时间,根据定义,如何计算光子平均寿命,R称为腔的时间常数,上式表明R的物理意义经过R时间后,腔内光腔衰减为初始值的1/e。而且, 越大, R越小,则说明腔的损耗越大,腔内光腔衰减的越快。由于腔内存在损耗,光场不再为简谐振动,而是振幅随时间指数衰减的阻尼振荡,其强度按频率的分布有一宽度,证明:R等于光子在腔内的平均寿命,设t时刻腔内的光子数密度为N,由于损耗,腔内光子数密度随时间依指数衰减。,t-t+dt 时间内减少的光子数密度,N0个光子的平均寿命,光子平均寿命取决于谐振腔的损耗,谐振腔损耗越小,腔内光子寿命越长 腔内有增益介质,使谐振腔净
8、损耗减小,光子寿命变长,3、无源谐振腔的Q值,V表示腔内振荡光束的体积,定义,谐振腔的损耗越小,Q值越高。表示光腔的储能好,损耗小,腔内光子的寿命长。,腔镜倾斜时的几何损耗,腔镜倾斜时的损耗,D为平面腔的横向尺寸(直径)。 求出m值,根据光在腔内往返一次所需的时间可求出腔内光子的寿命及相应的。,设光在腔内往返m次后逸出腔外,则,(2-1-27),平行平面镜腔的调整精度要求极高,衍射损耗 (估计),第一极小值出现位置:,假设:忽略第一暗环以外的光,并且中央亮斑内光强均匀分布。,W1到孔外能量,W0为孔内能量,则射到孔径以外的光能与总光能比等于该孔阑被中央亮斑所照亮的孔外面积与总面积的比。,衍射损
9、耗不太大时,单程指数衍射损耗( d )与能量相对百分数损耗( d ,)近似相等,d=d,,N为腔Fresnel 系数,是衍射现象中的一个特征参数,表征衍射损耗的大小。 N , d ,即损耗越小。,(2-1-29),透过损耗 (dT) 衍射损耗 (dD)几何偏折 (dn) 光线从腔侧面偏折出去工作物质质量 (dI) 气泡、杂质等引起吸收、散射其它插入损耗(do) 腔内插入其它元件等,总的单程损耗, 增益(损耗)系数的定义及其与反转粒子数的关系 光在增益&损耗并存介质中传输时的光强变化公式 由光强引起的增益饱和的物理原因, 极值光强的概念 谐振腔的损耗对激光器阈值振荡条件的影响 谐振腔中的各类损耗
10、、指数损耗及百分数损耗因子 腔内光子寿命的定义及与损耗的关系,总结,2.2 共轴球面腔的稳定条件,一、射线(几何)光学中的光线传输矩阵(ABCD矩阵),1. 表示光线的参数 r 光线离光轴的距离 光线与光轴的夹角傍轴光线 tg sin ,2. 自由空间区的光线矩阵,A处:r0, q0 B处:r,q,自由空间光线矩阵,用 描述任一光线的坐标,3. 空气与介质(折射率为n2)的界面,入射出射,TL描述光线在自由空间中行进距离L时引起的坐标转换。,4.球面镜反射矩阵(薄透镜传输矩阵),焦距为f=2/R的薄透镜与球面反射镜等效,R为球面镜的曲率半径,5.ABCD矩阵的应用球面镜腔的往返矩阵,球面镜腔中
11、往返一周的光线矩阵(简称往返矩阵),往返n次的光线矩阵,其中,光线在谐振腔中的传输可等效为在透镜波导中的传输。 往返矩阵与初始坐标、出发位置及往返顺序无关。 谐振腔往返矩阵的建立方法:,等效透镜波导;确定一个周期;写出各部分光线矩阵的乘积。,球面镜腔可以等效为周期透镜波导,复杂腔的等效周期透镜波导及往返矩阵,二、共轴球面镜腔的稳定条件,Q:在什么条件下,傍轴光线能在腔内往返任意多次而不横向逸出腔外?稳定腔几何光学光线矩阵分析腔中几何偏折损耗,判断稳定与否,共轴球面镜腔的稳定判据,An, Bn, Cn, Dn 矩阵元有界,说明光线经过n次不逸出腔外,关键因子f 应为实数,且不等于kp,非稳定腔
12、傍轴光线有限次反射后便逸出腔外 几何偏折损耗大(高损耗腔), 共轴球面镜腔 两反射镜为球面镜, 有共同光轴 凹面镜 R 0; 凸面镜 R 0; 平面镜 R, 稳定条件: 几何偏折损耗 稳定腔 任何傍轴光线可以在腔内往返无限多次不会 逸出腔外 几何偏折损耗小 (低损耗腔),讨论:,K为奇数,K为偶数,且随n的增大发生周期性的变化,随n的增大按指数增大,临界腔的典型例子,平行平面镜腔 ( R = ),3. 共心腔 R1+R2=L,临界腔,非稳腔,稳定腔,2. 对称共焦腔 R1=R2=L,往返两次自行闭合 稳定腔,适用任何形式的腔,只需列出往返矩阵就能判断其稳定性,非对称共焦腔?,R1+R2=2L,
13、只适用于简单的共轴球面镜腔(直腔),要求掌握:给定R1,R2, 根据稳定条件,确定使谐振腔 处于稳定的腔长允许值范围,稳定判据另一表达式,任意傍轴光线均可在腔内往返无限多次而不致横向逸出,而且经两次往返即可自行闭合。,沿轴线方向行进的光线能往返无限次而不逸出腔外,且往返一次即实现简并。但所有非轴线方向行进的光线在经有限次往返后,必然逸出腔外。,通过公共中心的光线能在腔内往返无限多次,而所有不通过公共中心的光线在腔内往返有限次后必然横向逸出腔外。,平行平面腔,对称共焦腔,共心腔,大多数临界腔,其性质介于稳定腔和非稳腔之间。平行平面腔和共心腔这一类腔称为介稳腔;对称共焦腔(本属于临界腔g1=g2=
14、0),其中任意傍轴光线均可在腔内往返无限多次而不致横向逸出,而且经两次往返即可自行闭合。在这种意义上,共焦腔属于稳定腔。整个稳定球面腔的模式理论可建立在共焦腔振荡模理论的基础上。,2.3 开腔模式的物理概念和衍射理论分析方法,Q:在没有侧面边界的区域中,是否存在着电磁场的本征值,即不随时间变化的稳定场分布,若存在,如何求场分布?,激光介质对光的放大和损耗;镜面对光的衍射作用(损耗)考虑理想情况,损耗主要由衍射作用贡献,介质没有放大作用,则光在两镜之间传输会因衍射作用而越来越弱。可以期预,经过有限次往返后,光场的分布不再受衍射的影响。在腔内往返一次后能“再现”出发时的场分布。此稳态场经一次往返后
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