激光器件与技术第五章2讲.ppt
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1、第5章稳频技术,5.4 饱和吸收稳频,一.概述:兰姆凹陷稳频、塞曼效应稳频等,提高频率的稳定性和复现性的关键是如何选择一个稳定的和尽可能窄的参考频率。它们都是利用激光本身的原子跃迁中心频率作为参考点,但原子跃迁的中心频率易受放电条件等影响而发生变化,所以其稳定性和复现性受到局限!兰姆凹陷稳频:稳定度10-9,复现性10-7;塞曼效应稳频:稳定度10-10,复现性10-7。为了提高频率的稳定性和复现性,通常采用外界参考频率标准进行稳频。例如:饱和吸收稳频(反兰姆凹陷稳频)。,5.4 饱和吸收稳频,二.饱和吸收稳频在谐振腔中放入一个充有低气压气体原子的吸收管,它有和激光振荡频率配合很好的吸收线,吸
2、收管气压很低,故碰撞加宽很小,可忽略不计,同时吸收管一般没有放电作用,故谱线中心频率比较稳定。这样,在吸收线中心处形成一个位置稳定且宽度很窄的凹陷,以此作为稳频的参考点,可使其频率稳定性和复现性精度得到很大的提高。,5.4 饱和吸收稳频,1.反兰姆凹陷:由于激光器中多了一个吸收管,激光器的输出功率-频率曲线在吸收物质原子谱线中心v0附近出现一个尖峰,称为反兰姆凹陷。它比兰姆凹陷宽度更窄,斜率更大,所以能到更好的稳频效果。对于v=v0的光,其正向传播和反向传播的两列行波光强均被吸收管中速度为0的分子吸收,即两列光强作用于同一群分子上,故吸收容易达到饱和;而对于vv0的光,则正向传播和反向传播的两
3、列行波光强分别被纵向速度为+V及-V的两群分子所吸收,所以吸收不容易达到饱和,在吸收线的v0处出现吸收凹陷。意味着吸收最小,故激光器输出功率在v0处出现一个尖峰。,5.4 饱和吸收稳频,2.反兰姆凹陷稳频工作过程:稳频时,以v0为标准频率,在v0处输出的光强为I0。当频率偏离v0时,输出的光强得到误差信号,通过电路系统的处理,改变压电陶瓷上加的直流电压控制腔长L使vv0。,兰姆凹陷稳频:稳定度10-9,复现性10-7;塞曼效应稳频:稳定度10-10,复现性10-7。反兰姆凹陷稳频:稳定度10-13,复现性10-12。,5.4 饱和吸收稳频,目前多采用分子气体来作为饱和吸收稳频的气体。分子气体的
4、吸收线作为参考标准频率,如下优点:分子的振动跃迁寿命比Ne原子的寿命长,可达到10-210-3量级,因此分子谱线的自然宽度比原子谱线窄得多。分子吸收线产生于基态与振动能级间的跃迁,吸收管不需要放电激励即有很强的吸收,因而避免了放电的扰动。吸收管气压较低,由分子碰撞引起的谱线加宽非常小,其反兰姆凹陷的宽度只有105Hz以下极窄的谱线。分子的基态偶极距为零,所以斯塔克效应和塞曼效应都很小,由此而产生的频移和加宽可忽略不计。,5.4 饱和吸收稳频,饱和吸收稳频激光器的频率稳定度最终取决于吸收谱线的频率稳定性,也和谱线的宽度以及信噪比有关,所以选择理想的吸收介质十分重要,满足:吸收谱线与激光增益谱线的
5、频率基本上相符;吸收系数要大,低能级最好是基态;激发态寿命较长,谱线自然宽度小;气压低,谱线碰撞加宽、频移小;分子结构稳定,尽可能没有固有电矩和磁矩,以减少碰撞、斯塔克和塞曼频移与加宽。,5.4 饱和吸收稳频,兰姆凹陷稳频和反兰姆凹陷稳频兰姆凹陷稳频的实质是:以谱线的中心频率0作为参考标准,当激光振荡频率偏离0时,即输出一误差信号通过伺服系统鉴别出频率偏移的大小和方向,输出一直流电压调节压电陶瓷的伸缩来控制腔长把激光振荡频率自动的锁定在兰姆凹陷中心处。反兰姆凹陷稳频是在谐振腔中放入一个充有一个低压气体原子(或分子)的吸收管,它有和激光振荡频率配合很好的吸收线,而且由于吸收管气压很低,故碰撞加宽
6、很小,可以忽略不计,吸收线中心频率的压力位移也很小。吸收管一般没有放电作用,故谱线中心频率比较稳定。吸收线在中心处的凹陷,意味着吸收最小,故激光器输出功率(光强)在0处出现一个尖峰,通常称为反兰姆凹陷,反兰姆凹陷可以作为一个很好的稳频参考点。兰姆凹陷稳频是利用激光本身的原子跃迁中心频率作为参考点,而原子跃迁的中心频率易受放电条件等影响而发生变化,所以其稳定性和复现性就受到局限。反兰姆凹陷稳频是采用外界参考频率标准进行稳频,提高了频率的稳定性和复现性。,饱和吸收稳频 小结,饱和吸收稳频法的稳定度和复现性都远远优于兰姆凹陷稳频法和塞曼效应稳频法。作为饱和吸收稳频激光器,其频率稳定度最终取决于吸收谱
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- 激光 器件 技术 第五
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