激光特性的控制.ppt
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1、利用多纵模输出的激光束,经过特殊的调制,使其各纵模之间有确定的相位关系,从而发生相干叠加,形成窄脉冲。,1.未锁模多纵模激光器的输出特性,N个模式互不相干,完全独立,位相差不是常数,激光输出的总光场是各个不同频率光场的无规则叠加的结果,平均光强是各个纵模光强之和。,2.锁模基本原理,采取适当措施,使各纵模频率等间隔,位相差为常数。,7.4.1 锁 模 原 理,1.未锁模多纵模激光器的输出特性,设激光器有2N1个纵模振荡,则其输出的光波电场为:,特点:由于频率牵引,各纵模频率不等间隔,初位相无确定关系。,2.锁模的基本原理,且满足相位锁定条件:,(2N1)个纵模的合成电场强度:,输出光强:,峰值
2、功率,周期(相邻脉冲峰值间隔),等于光在腔内来回一次所需的时间,脉冲宽度,荧光线宽,9个纵模锁模,有2N-1个次脉冲。次脉冲的个数为2N-1,参与锁模的纵模数越多,次脉冲的幅度越低;,被动锁模,1.主动锁模,在激光谐振腔内插入一个受外部信号控制的调制器,用一定调制频率周期性地改变谐振腔内振荡模的振幅或相位。,自锁模,7.4.2 锁模方法,时域角度分析,(1)振幅调制锁模,调制信号波形,腔内损耗波形,调制器透过率波形,调制前腔内光波电场,调制后腔内光波电场,激光器输出的锁模光脉冲,损耗变化频率是信号频率的2倍,光波通过调制器,产生了两个边频分量,它们与 具有相同的相位,从而使与 相邻的两个纵模开
3、始振荡。,频域角度分析,余弦调制后的电场强度为:,采用声光调制器实现,对调制频率要求很高。,利用晶体的电光效应,当调制器介质折射率按外加调制信号而周期性改变时,光波在不同的时刻通过介质,便有不同的相位延迟。由相位延迟对时间的微分,即可得到频率的变化量。,相位调制函数:,经调制器后的纵模电场:,振荡角频率:,相位随时间变化,(2)相位调制锁模,当调制相位周期与光在腔内运行周期一致,光信号每经过调制器一次都经受频移,最后移到增益曲线之外,这部分光波从腔内消失。,只有与相位变化极值点(极大或极小)相对应的时刻通过调制器的光信号,不发生频移,能在腔内保存下来。,采用电光调制器,不同时刻通过的光波具有不
4、同的相位延迟。,有二个完全无关的脉冲列(实线和虚线),可将调制信号及其倍频信号同时加上,造成相位调制函数的不对称,从而让一列优先运行。,在谐振腔内插入可饱和吸收体来调节腔内损耗。,可饱和吸收体必须具备以下几个条件:第一,染料的吸收线应和激光波长很接近;第二,吸收线的线宽要大于或等于激光线宽;第三,其驰豫时间应短于脉冲在腔内往返一次的时间,否则就成为被动调Q激光器了。,2.被动锁模,快饱和吸收体:恢复时间小于脉冲宽度;慢饱和吸收体:恢复时间大于脉冲宽度,小于脉冲周期。,染料的可饱和吸收系数随光强的增加而下降,所以弱信号损耗大,强信号损耗小,光脉冲每经过染料和工作物质一次,其强弱信号的强度相对值就
5、改变一次,在腔内循环多次后,极大值与极小值之差会越来越大。结果是腔脉冲形成振荡,弱脉冲消失;同时强脉冲的前后沿也被吸收,强脉冲越来越窄。由于吸收体的吸收频率与增益曲线频率一致,经吸收后只剩谱线中心频率及其边频,边频又激发新的边频,如此进行,使所有模式参与振荡。,(2)采用晶体或半导体纳米材料被动锁模,(1)采用有机染料被动锁模,通过调制谐振腔内的增益来实现。,用一台锁模激光器输出的锁模脉冲序列作为种子脉冲,去泵浦另一台激光器并实现锁模。,要求被泵浦激光器与泵浦激光器二者之间谐振腔长度相等或是其整数倍。,同步泵浦锁模获得的锁模脉冲宽度比泵浦脉冲窄。,3.同 步 泵 浦 锁 模,利用增益介质自身的
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