超快激光器论文分解.doc
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1、全固态锁模激光器谐振腔设计摘要:超快激光是激光中的一种脉冲波在皮秒、飞秒量级上的激光,在如此短的时间内产生的脉冲波我们可以预料到一定会有许多特别的的性质,这就为我们的科学实验带来了许多帮助。同时超快激光技术为交叉学科的发展也提供了创新手段与方法。锁模激光器是实现超快激光输出的重要手段,而锁模激光器中的谐振腔设计是影响激光运转性能的重要因素。本文主要是以Nd:GdVO4晶体为增益介质,SESAM作为锁模器件,设计了针对1.3m锁模的Z型谐振腔,计算了腔内振荡激光的光斑分布,实现了与泵浦光的模式匹配,并在SESAM处获得了合适的聚焦效果。关键词:超快激光 锁模激光 谐振腔设计Solid-state
2、 mode-locked laser resonator design Abstract: Ultrafast laser is the pulses that have the pulse duration in picosecond or femtosecond region. It can be expected that there will be many special properties in such a short period of time, which brought a lot of help for our scientific experiment. At th
3、e same time, ultrafast laser technology also provides innovative means and methods for the development of interdisciplinary. Mode-locked laser is an important means to achieve ultrafast laser output. The resonator design for the mode-locked laser play an important role in the laser operation. Exploi
4、ting Nd:GdVO4 crystal as gain medium and SESAM as the mode-locking device, we designed a Z-type resonant cavity for the 1.3 m mode-locked laser. Laser beam radius of circulating radiation in the cavity were calculated. The corresponding results showed that appropriate focusing effect at SESAM and th
5、e mode-matching between the pump and circulating laser were realized in the designed cavity.Key words: ultrafast laser the mode-locked laser resonator design 目录摘要 .IABSTRACT.I第一章 绪 论.1 1.1超快激光器的发展.2 1.2锁模技术的发展.31.2.1常用锁模技术.31.2.2超快锁模技术.4第二章 SESAM锁模激光器的模式基本原理.7 2.1 SESAM锁模的全固态激光器进展.7 2.2模式的匹配.9 2.3被动
6、锁模激光器工作原理.9 第三章 超快皮秒激光器及谐振腔设计.12 3.1 Haus主方程.12 3.2 自动调Q不稳定性的抑制.13 3.3谐振腔结构设计.15 致谢词. .18 参考文献.19第一章 绪论超快脉冲(脉宽为10-12-10-15 s)具有极短持续时间,极高峰值功率、极宽光谱等特点,在工业、军事、环境、能源、通讯等众多领域得到了广泛应用。极短的脉冲让人类第一次观察到了原子和分子尺度的超快运动过程,为探索微观世界开辟了道路。极高的峰值功率可以产生极端的物理条件,让模拟宇宙大爆炸、太阳中心温度、核爆等一些极端现象成为可能。由于超快激光作用时间极短、热影响区极小,因此可在在医疗或切除病
7、变组织的同时保证周围正常组织不受到损伤。而且可调谐的超快激光器可以选择不同的波长,来适应不同病变组织的治疗要求。除了在医学方面,超快激光在其他相关科学领域也带来了一场革命,产生了强场物理学、超快非线性光学、精密计量学、超精细冷加工等一系列新兴前沿学科和技术。迄今为止,在超快激光技术有关的科研领域已经产生了两项诺贝尔奖。美国加州理工学院泽维尔教授(Ahmed H. Zewail)在80年代末用飞秒激光成功拍摄下了化学反应的图像,用于研究化学反应中的超快过程,并因此获得了1999年诺贝尔化学奖。这项工作同时也开辟了一门新的学科飞秒化学。美国科罗拉多大学教授霍尔和德国慕尼黑大学教授汉施利用超快激光实
8、现了光学频率梳,其测量精度比微波原子钟要高100倍。他们因对激光精密光谱学的贡献而与量子光学之父格劳伯(Rey. J. Glauber)共同获得了2005年诺贝尔物理学奖。可见,超快激光的研究对科学和社会发展具有重要价值和深远意义,已经是当前科学研究的重点之一。本章阐述了超快锁模激光研究的进展;介绍了几种重要锁模技术和激光增益晶体。最后给出本论文的主要研究内容及创新点。1.1超快激光器研究进展 激光的理论基础可以追溯到1917年爱因斯坦在量子理论的基础上提出的受激发射或吸收和1958年汤斯和肖洛提出利用尺度远比波长大的开放式光谐振腔实现激光器的新思想开始,在1960年R.Newman发明第一台
9、红宝石激光器的同一年,他就提出了激光二极管泵浦固体激光器的思想,并于1963年发现GaAs二极管可以发出近880nm辐射光,同时,他用GaAs发光二极管(LED)泵浦掺钦离子的钨酸钙晶体(Nd:cawo4)得到出I21.06um的荧光输出,1968年麦道航空公司的Ross在170K低温环境下,实现了第一台用LD泵浦的Nd:YAG激光器3,在20世纪70年代,Jackson和Rice用短脉冲泵浦得到了准连续输出4,1974年Conant等人提出用半导体激光器列阵来抽运Nd:YAG5,由于LD本身的输出功率和转化效率都很低,使激光器的发展受到了很大的阻碍,纵观20世纪70年代,DPSSL激光器基本
10、上没有大的突破,DPSSL在技术上的进步被LD泵浦源本身的低功率和低转换效率妨碍了,另一方面LD的光束发散角大,单色性差,波长也单调,且难以在室温下运转,因此DPSSL性能与输出功率无法与灯泵或其他激励方式泵浦的激光器相比,这种状况持续到80年代中期,除了低功率LD直接用于通讯信息存储等方面外,激光二极管泵浦固体激光器的发展非常的缓慢.直到进入20世纪80年代,随着LD及LDA性能的改善,使得激光二极管泵浦固体激光器的发展重新充满了活力.由于LD吸收了半导体物理研究的新成果,采用了量子阱(QW:QuantUmWOll)新结构材料,同时发展了晶体生长技术新工艺,如金属有机有机物化学气相淀积技术新
11、工艺,和分子束外延(MBE:MolecularBeamExpitaxy)等芯片制造工艺,半导体激光器件(LD)的工作特性,无论是激光功率!阐值电流,还是运转条件输出稳定性等都有了显著的改善,极大地推动了全固体激光技术的发展,1982年,Kubdera和Noda首次用GaAlAs量子阱泵浦LiNdP4O12得到波长1.3um,功率为1.4mw的单纵模激光束6,他们首次用光纤把泵浦能量耦合到激光工作介质,使得激光头能够具有很小的体积,从而非常适合作为光纤通讯系统中的发射源,此后,国际上便掀起了一个关于DPSSL器件的研究热潮,1985年,周炳混及其同事用LD泵浦Nd:YAG整体腔(腔镜直接镀在YA
12、G两端面),得到了稳定度比闪光灯泵浦高一个量级的激光束7。 进入20世纪90年代以后,由于大功率LDA的发展,以及DPSSL整体设计上的优化,固体激光器又得到了进一步的发展,并且应用在很多领域,而且得到了开拓DPSSL不仅能够实现传统固体激光器的各种性能,还能在光束质量、稳定性、可靠性等诸多方面实现较大程度的改善,而且随着高的平均输出功率、高稳定性、高的转换效率的激光二极管阵列的出现,激光二极管抽运的激光器开始进入了飞速发展阶段,1995年,M.OKa及其同事用BBO晶体得到了1.5W的紫外激光输出8,1999年,日本东芝公司实现了半导体泵浦Nd:YAG连续3.3w峰值功率13.2KW的激光输
13、出9,由于激光材料的迅速的发展,利用LD泵浦的激光增益介质已经从最先的掺Nd3+介质,扩展到掺有三价稀土离子Yd3+,Rr3+,Tm3+,Ho3+和过渡金属离子Cr3+等的多种激光晶体,半导体激光器泵浦的固体激光器,由于其转换效率高、光束质量好、工作稳定可靠、体积小、重量轻、结构牢固、寿命长、工作介质覆盖的波段广以及运转方式多样化等优势,再加上与非线性光学频率变换技术相结合,可实现多种波长的运转,致使这类激光器不断的推动着传统激光器的更新换代,并逐步取代许多传统激光器,如离子激光器、金属蒸汽激光器、He一Ne激光器、准分子激光器、染料激光器以及灯泵固体激光器等。由于DPSSL的蓬勃发展,使得器
14、件水平不断提高,输出波长的多样化,波导激光器、光纤激光器、微片腔紧缩折叠腔等各种结构的出现,使其在光通讯、激光雷达、空间武器、医学和原子物理等领域都有着及其广阔的应用前景。1.2锁模技术的发展 1.2.1常用锁模技术被动锁模(Passive mode locking):一般是在激光器内插入可饱和吸收体(如染料,掺杂晶体,GaAs,SESAM)或具有非线性损耗性质的材料(如非线性镜)而实现的。可饱和吸收体的损耗与入射激光强度有非线性关系,随着激光强度的增大而降低,这使能量较小的脉冲每次通过可饱和吸收体时都经受较大的损耗,而能量大的脉冲近乎无损耗的通过,并且在激光介质处得到增益,最终小脉冲被抑制,
15、腔内只剩下一个巨脉冲在振荡。利用可饱和吸收体锁模时,吸收体本身的饱和恢复时间对锁模脉冲的形成至关重要。根据可饱和吸收体饱和恢复时间和激光介质的增益饱和特性,被动锁模分为快饱和吸收体锁模、慢饱和吸收体锁模、光孤子锁模等三种类型,如图1.1所示。如果可饱和吸收体的饱和恢复时间很短,而激光介质在此时间内未发生增益饱和,可以视为此恢复时间为常数,从而形成一个增益大于损耗的净增益超快时间窗口,起到脉冲整形作用,产生超短脉冲输出,如图1.1a;而当吸收体具有慢饱和恢复特性,虽然自身不能提供超快时间窗口,但是如果增益介质在吸收体饱和恢复时间内发生增益饱和,则吸收体损耗变化曲线与激光介质增益饱和曲线也同样会形
16、成一个净增益超快时间窗口,起到脉冲整形作用,产生超短脉冲,如图1.1b。这一过程主要取决于激光介质的增益饱和特性,因此如果激光介质不容易发生增益饱和,比如上能级寿命比较长的固体激光介质,则难以利用慢饱和吸收体实现超快激光脉冲输出。然而,人们在实验中发现,当利用激光晶体作为增益介质时,利用慢饱和恢复吸收体同样能产生超短脉冲,如图1.1c,这一情况称为光孤子锁模。需要注意的是,光孤子锁模不同,因为激光介质不能发生增益饱和,加上慢饱和吸收体的恢复时间又较长,不能形成超快净增益窗口,而腔内的自相位调制和负群速色散之间的相互作用是光孤子锁模激光脉冲整形的主要原因。在光孤子锁模的情况下,由增益和损耗曲线行
17、程的净增益窗口在时间上可以10倍于产生的锁模脉冲宽度,因此慢饱和吸收体在锁模脉冲成形过程中只是起到了启动和稳定锁模激光运转的作用。(a) fast(b) slow(c) soliton图1.1 可饱和吸收体锁模的三种机制 1.2.2超快锁模技术调Q和锁模是当前获得超快激光脉冲最常用且最成熟的方法。由于调Q的机理决定其脉冲建立时间较长,脉宽一般为纳秒量级,如果要进一步压缩脉宽,得到皮秒乃至飞秒的激光脉冲,这就需要借助于锁模技术。自激光器发明以来,激光技术在各个领域都得到了飞速发展,其中一个重要领域就是超短脉冲技术超短脉冲具有皮秒,飞秒量级的脉冲宽度,高的脉冲重复率,宽的光谱和高的峰值功率,在光纤
18、通讯,医学!超精细加工,高密度信息存储和记录,时间分辨光谱和非线性光学应用等方面具有很大的应用价值和发展前景,自1996年DeMaria等人利用Nd:glass实现被动锁模超短脉冲激光器以来10超短脉冲技术在近几十年来得到了快速的发展随着超短激光脉冲技术的发展,人们能够比较容易地获得脉宽窄,峰值功率高,波长可调的超短光脉冲(脉宽量级为10-1210-15秒),超短脉冲由于其脉宽窄的特点,用于激光测距!雷达等领域可以得到非常精确的测量结果;作为一种信息载体,它在光信息领域中的光电取样技术,高速光纤通信技术,光全息存储技术等方面起着非常关键的作用;作为一种能量载体,它在加工与军事领域己获得广泛应用
19、,如激光核聚变、超精细加工、致盲武器等;作为一种揭示微观世界超快现象的重要手段,它广泛应用于生物学、化学、激光光谱学等学科的研究中,例如,光合作用机制的研究!蛋白质分子中快速弛豫过程、视觉过程的机理探索、DNA中能量转移的研究、化学反应过程和产物的控制、时间分辨光谱技术等;可见光超短脉冲激光潜在的用途有飞秒或皮秒激光电视,激光电视的色度更接近于自然光,从而有效的实现了三元色的平衡,使得图像的色彩更加逼真、更加自然;飞秒或皮秒激光电视同一般连续光激光电视相比,功耗更少,且对人眼不刺激,更具实用化的可能。总之,它对于研究超高速现象及探索微观世界的规律性具有极大的意义11-16要获得应用广泛的超短激
20、光脉冲,一般通过锁模技术来实现,锁模技术主要分为主动锁模和被动锁模两种,被动锁模技术主要分为:染料锁模,克尔透镜锁模,非线性镜锁模,半导体饱和吸收镜锁模等四种技术染料锁模是最早应用于激光器产生超短脉冲的锁模技术,但是用于被动锁模的可饱和吸收染料,由于自身的劣化,需要频繁更换,无形中使激光器运行价格提高,而且给使用带来不便,再者染料是一种有毒的物质,后来人们就渐渐地淡化了对这种机制的研究。克尔透镜锁模具有锁模脉宽窄、结构简单等优点,因此90年代克尔透镜锁模一出现,就引起了许多科研工作者的兴趣;最初的研究热点是荧光线宽非常宽的掺钦蓝宝石激光器,但是掺钦蓝宝石激光器需要氢离子激光器或YAG倍频激光器
21、作为泵浦源,体积大,成本高,而且稳定性较差;于是人们开始研究用体积小,寿命长,稳定性高的半导体激光器作为泵浦源,泵浦YAG、Cr:LISAF!YLF等晶体,通过克尔透镜锁模来获得超短光脉冲;但是克尔透镜锁模存在一些局限,一般情况下不能自启动,需要轻敲腔镜等其它外界的干扰才能启动该类激光器,这样就使得该类激光器对外界的震动等非常敏感,外界的干扰亦有可能使激光器停止运转;对谐振腔的准直要求较苛刻,它的锁模区域在稳区的边缘,调节起来比自激光器发明以来,激光技术在各个领域都得到了飞速发展,其中一个重要领域就是超短脉冲技术,超短脉冲具有皮秒、飞秒量级的脉冲宽度,高的脉冲重较困难;要求腔内功率密度足够高、
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