第4章 激光的基本技术.ppt
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1、第4章 激光的基本技术(1),4.1 激光器输出的选模4.2 激光器的稳频,4.3 激光束的变换4.4 激光调制技术,4.3.1薄透镜对球面波的曲率变换作用,几何光学中透镜起成像的作用,其成象公式描述了物象关系物理光学则把透镜的作用看成是使光波得到变换,把如图所示的发散球面波变成会聚球面波。若将发散球面波的曲率半径记做正R,会聚球面波的曲率半径为负R,透镜的作用可记做:透镜的作用就是改变光波波阵面的曲率半径。在傅里叶光学中透镜的作用则是提供附加位相因子从不同角度对透镜的物理作用有不同的解释其实质是一样的。,图4-15 球面波通过薄透镜的变换,高斯光束通过薄透镜时的变换,透镜的变换应用到高斯光束
2、上,如下图所示,有以下关系 薄透镜假设:透镜足够薄至使入射高度和出射高度不变,入射光束在镜面处的波阵面半径 和有效截面半径分别用上页的公式计算出出射光束的波阵面半径和有效截面半径利用出射光束在镜面处的波阵面半径和有效截面半径计算出其束腰半径和束腰位置,图4-17 短焦距透镜的聚焦,4.3.2 高斯光束的聚焦,短焦距:即在满足条件 和 的情况下,出射的光束聚焦于透镜的焦点附近。如图4-17所示,这与几何光学中的平行光通过透镜聚焦在焦点上的情况类似。,图4-17 短焦距透镜的聚焦,1.高斯光束入射到短焦距透镜时的聚焦情形,由前面的结论可得聚焦点光斑尺寸:,1.高斯光束入射到短焦距透镜时的聚焦情形,
3、即缩短 和加大 都可以缩小聚焦点光斑尺寸的目的。前一种方法就是要采用焦距小的透镜 后一种方法又有两种途径:一种是通过加大s来加大;另一种办法就是加大入射光的发散角从而加大,加大入射光的发散角又可以有两种做法,如图4-18和图4-19,图4-18 用凹透镜增大后获得微小的0,图4-19 用两个凸透镜聚焦,1.高斯光束入射到短焦距透镜时的聚焦情形,这与几何光学中物、象的尺寸比例关系是一致的。通过以上的讨论我们看到,不论是聚焦点的位置,还是求会聚光斑的大小,都可以在一定的条件下把高斯光束按照几何光学的规律来处理。,2.入射高斯光束的腰到透镜的距离s等于透镜焦距f的情形,(1)(2)同理有:,(3)根
4、据高斯光束的渐变性可以设想,只要 和 相差不大,高斯光束的聚焦特性会与几何光学的规律迥然不同。,图(4-20)倒装望远镜系统压缩光束发散角,4.3.3 高斯光束的准直,高斯光束的准直:改善光束的方向性,压缩光束的发散角。可以看出,增大出射光束的腰粗就可以缩小光束的发散角。选用两个透镜,短焦距的凸透镜和焦距较长的凸透镜可以达到准直的目的。,M是高斯光束通过透镜系统后光束发散角的压缩比。M是倒置望远镜对普通光线的倾角压缩倍数。由于f2f1,所以M1。又由于0,因此有M M 1,4.1 激光器输出的选模,4.1.1 激光单纵模的选取,均匀增宽型谱线的纵模竞争(1)当强度很大的光通过均匀增益型介质时粒
5、子数反转分布值下降,增益系数相应下降,但光谱的线型并不改变。(2)多纵模的情况下,设有q-1,q,q+1三个纵模满足振荡条件。随着腔内光强逐步增强,q-1和q+1模都被抑制掉,只有q模的光强继续增长,最后变为曲线3的情形。(3)若此时的光强为Iq,则有,于是振荡达到稳定,使激光器的内部只剩下q纵模的振荡。这种现象叫做“纵模的竞争”,竞争的结果总是最靠近谱线中心频率的那个纵模被保持下来。(4)在均匀增宽的稳定态激光器中,当激发比较强时,也可能有比较弱的其他纵模出现,这种现象称为模的“空间竞争”。,图4-1 均匀增宽型谱线纵模竞争,非均匀增宽型谱线的多纵模振荡,非均匀增宽激光器的输出一般都具有多个
6、纵模。单纵模的选取(1)短腔法:两相邻纵模间的频率差,要想得到单一纵模的输出,只要缩短腔长,使 的宽度大于增益曲线阈值以上所对应的宽度缺点:腔长受到限制,从而限制输出功率;当谱线荧光宽度很宽时,势必使腔长缩到很短。(2)法布里-珀罗标准具法。(3)三反射镜法。,用法布里波罗标准具选纵模,在激光器的谐振腔内几乎垂直于腔轴地插入一个法布里波罗标准具,可以进行纵模的选取法布里波罗标准具用透射率很高地材料制成,两个端面平行且镀有高反射率反射膜。由于多光束干涉的结果,只允许若干个很窄的频率带宽的光通过,其透过光的频率为获得最大透射率的两相邻 频率间隔适当的调整 角,就可以达到选频的目的,图(4-2)法布
7、里-珀罗标准具法示意图,三反射镜法选纵模,激光器一端的反射镜被三块反射镜的组合所代替,其中M3和M4为全反射镜,M2是具有适当透射率的部分透射部分反射镜这相当于两个谐振腔的耦合,一个是由M1、M3组成,其腔长为L1+L2;另一个由M3、M4组成,其腔长为L2+L3,两个谐振腔的纵模频率间隔分别为:c/2(L1+L2)和c/2(L2+L3)只有同时满足两个谐振条件的光才能形成振荡,故只要L2+L3足够小就可以获得单纵模输出,图4-3 三反射镜法,图4-4 腔的衍射损耗,4.1.2 激光单横模的选取,衍射损耗和菲涅耳数(1)由于衍射效应形成的光能量损失称为衍射损耗。(2)如图4-4所示的球面共焦腔
8、,镜面上的基横模高斯光束光强分布可以表示为(3)单程衍射损耗为射到镜面外而损耗掉的光功率与射向镜面的总光功率之比(4)分析衍射损耗时为了方便,经常引入一个所谓“菲涅尔数”的参量,它定义为,衍射损耗曲线,衍射损耗与菲涅耳数N的关系一般是比较复杂的,往往写不出解析的表达式而需要用计算机进行数字计算。因此,通常都是将计数结果画成曲线,这就是所谓的衍射损耗曲线图示为圆截面共焦腔和圆截面平行平面腔的 曲线,图4-5 不同腔的衍射损耗曲线,高阶横模的抑制,抑制高阶横模需要两方面的条件:一方面是要求基横模光束的衍射损耗小,使得基横模不仅满足振荡的阈值条件,而且有较大的功率输出;另一方面是要求高阶横模的衍射损
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