【教学课件】第三节Q调制.ppt
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1、第三节 Q调制,7.3.1 Q调制引言,一、调Q目的,压窄光脉冲宽度,使有限的激光能量在极短的时间内输出以提高脉冲峰值功率。,应用:激光测距、激光雷达、非线性光学、激光加工等。,二、一般固体激光器的输出时间特性,由于驰豫振荡,输出由一系列宽度为微秒量级的“小尖峰序列”构成的几百微秒或几毫秒宽的无规脉冲。峰值功率:几十KW。,三、调Q基本术语,调Q:调腔内损耗,Q开关:执行调Q功能的器件,巨脉冲:调Q产生的激光脉冲,四、调Q基本原理,1、原理:通过某方法使腔内损耗按规定程序变化。,2、具体过程,泵浦开始时:调节腔使其高损耗,(低Q),阈值Dnt 高,Q开关关闭,不出激光。上能级粒子数积累。,在适
2、当时刻:即上能级粒子数积累到一较高水平时,突然调节腔使其低损耗,(高Q),Dnt 低,Q开关打开,受激辐射迅速增长,上能级粒子在短时间内释放储存的能量而形成巨脉冲。,3、调Q脉冲的脉宽和峰值功率,(1)脉宽:几ns 几十ns。,(2)峰值功率:高于MW。,4、调Q脉冲的形成过程,(1)t 0(开关关闭):高损耗,腔内光子平均寿命为,阈值:,泵浦使。,(2)t=0(开关打开):,无激光,只有少数自发辐射光子Ni。然后突然降低损耗到,光子寿命为,阈值降为,使满足,则光子数N,则。,(3)t=tP:,光子数N=Nm(最大)。,(4)t tP:,光子数N由Nm开始下降直到N=Ni,时,巨脉冲熄灭。,五
3、、调Q的分类,1、分类一:按照所控制的损耗种类。,(1)控制反射损耗的:转镜调Q、电光调Q等。,(2)控制吸收损耗的:可饱和吸收调Q。,(3)控制衍射损耗的:声光调Q。,(4)控制输出损耗的:透射式调Q等。,2、分类二,(1)主动调Q:由外部驱动源控制谐振腔损耗。,(2)被动调Q:由激光本身光强来控制谐振腔损耗的,如:可饱和吸收调Q。,7.3.2 Q调制方法,机械转镜调Q,电光调Q,声光调Q,可饱和吸收调Q(被动调Q),一、机械转镜调Q,工作物质,部分反射镜,泵浦灯,电源,全反射镜,电机,触发电路,延迟装置,y,x,z,1、装置,可为全反介质膜片,也可为直角棱镜,转镜可绕 z 轴高速转动。,2
4、、调Q原理,控制反射损耗。,泵浦等点燃后,如果转镜与腔轴不垂直,则损耗大,处于低Q状态,Q开关关闭,激光上能级粒子数不断积累,积累到饱和时,若转镜表面刚好转到与腔轴垂直位置,则腔损耗最小,处于高Q状态,Q开关打开,则巨脉冲形成。,3、注意事项,(1)准确控制延迟时间以获得稳定的最大功率输出。,原因:泵浦等点燃后,需要经过一延迟时间以保证上能级粒子数有一个积累过程,最佳延迟时间刚好使上能级粒子数达到饱和值时,延迟时间过短或过长都无法达到最大功率输出。,实现:要设计同步和延迟装置。,说明:最佳延迟时间与上能级的粒子寿命、泵灯的放电波形及腔的结构均有关。,(2)控制转镜的最佳转速,一般控制为:几万转
5、/分,转镜Q开关是慢开关!,二、电光调Q,1、晶体的电光效应,(1)定义:外加电场使构成晶体的原子分子排列发生一定的变化,从而引起晶体折射率也发生变化,也使晶体双折射性质发生变化。,结果:多各向异性晶体,除存在自然双折射外,还存在因外加电场而引起的感应双折射。,(2)公式:,线性电光效应(普克尔效应),电光调Q的基础,二次电光效应(克尔效应),非线性效应,一般较小,2、电光调Q,(1)采用KDP类晶体的63描述的纵向电光效应,未加电场:折射率主轴为x、y、z(光轴和电场方向),加上z向电场后:折射率主轴将旋转为与未加电场时的x、y轴成45度夹角,z轴不变,即:,电压,z向厚度,可见,x轴为快轴
6、,y轴为慢轴。,则x方向谝振的沿z向照到晶体上后,将分解成沿x和y方向偏振的等幅度偏振光,二者经过晶体后的位相差为:,V为1/4波电压,V为半波电压,(2)装置,(3)调Q原理,(a)图调Q原理:光经P后成为x方向的偏振光,沿z向照到晶体上后,分解成沿x和y方向偏振的等幅度偏振光,设晶体上加1/4波电压,则相位差为/2,经全反镜,再经晶体后,共产生位相差,偏振面将旋转90度,无法再穿过P。此时损耗大,Q开关关闭,激光不产生,激光上能级积累粒子,适当时候拆区电压,则损耗小,Q开关打开,巨脉冲形成。,:,减压式调Q,(b)图调Q原理,若P1/P2:若加半波电压,产生相位差,偏振面转90度,光不通过
7、P2,处于高损低Q状态,Q开关关闭,拆区电压,Q,开关关闭,拆区电压,Q 开关打开,巨脉冲形成。,若P1P2:若不加电压,则通过P1的光不能通过P2,处于高损低Q状态,Q开关关闭,加上半波电压,产生相位差,偏振面转90度,光刚好通过P2,Q开关打开,巨脉冲形成。,减压式调Q,加压式调Q,3、电光调Q的优缺点,(1)优点:开关时间取决于电路的高压上升和退压时间,能做到小于脉冲建立时间,属快开关类型,寿命长,输出巨脉冲稳定性好,重复性好,适合大能量调Q,脉宽可达十几ns,峰值功率:几十MW。,(2)缺点:需几千伏高压,易引起对其他好线路的干扰。,KDP:,KDP:,三、声光调Q,、声光作用:当超声
8、波在某些介质中传播时,介质将产生与声波信号相应的随时空变化的弹性形变,从而导致介质折射率随时空间周期性变化,则该介质等效为相位光栅,光栅常数为s,当光进入此相位,光栅时将发生衍射,部分光将偏离原来方向,该现象称为声光衍射现象。,2、声光作用分类,(1)喇曼-奈斯衍射:当超声波频率较低时,光线平行于声波波面入射,声光作用长度d较小,且满足ds2/2。,入射光Ii,超声波s,I0,I+1,I+2,I-1,I-2,(2)布拉格衍射(调Q所用):当超声波频率较高时,光线与声波波面成一夹角入射,且声光作用长度d较大,且满足ds2/2。,入射光Ii,超声波s,I0,I0,I-1,i,2i=2d,Sind=
9、/2s,特点:只出现0级和1级或-1级,视入射光方向而定,适当调节参数可使能量全部集中在1级或-1级。,H:换能器宽度,d:换能器长度,M:声光介质的品质因素,P:超声驱动功率,3、声光调Q装置,透反镜,全反镜,YAG,高频振荡驱动电源,换能器,声光介质,吸声介质,换能器:利用反压电效应将电能转化为机械能,以产生超声波。,吸声介质:吸收传来的声波,以免形成声驻波效应而延长开关时间。,4、声光调Q原理,声光Q开关加上电压后在介质中形成超声波,当入射光以sin2d=s/2 角度入射时,衍射光偏离入射光即腔轴线方向,导致损耗增加,Q开关关闭,激光上能级积累粒子,当粒子积累达饱和时,突然拆去超声场,衍
10、射消失,腔损减小,Q开关打开,巨脉冲形成。,5、声光调Q器件设计中的注意事项,(1)合理设计超声柱的尺寸,声光距离由布拉格判据决定。,(2)换能器材料应有较大的机电耦合系数,以提高声电转换效率。,(3)声光材料品质因素M要较大,对光和超声波吸收要小,以免产生热量扰乱位相光栅;要有良好的热稳定性;光学上均匀,有足够大尺寸,对功率大的激光调Q器件,应考虑介质有较高的激光损耗阈值。,(4)为避免声光介质对光和声吸收产生的热量不能耗散而导致介质中形成温度梯度,应考虑水冷散热问题。,(5)由于驻波型超声波不易迅速消除而导致开关时间加长,在声光介质另一侧加吸声材料使介质中只允许行波超声波,以加快开关时间。
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