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1、超短激光脈沖 ——鎖模技術(shù)概要,長(zhǎng)春新產(chǎn)業(yè)光電技術(shù)有限公司內(nèi)部培訓(xùn)資料,引言:向更短的光脈沖進(jìn)發(fā),普通脈沖激光:微秒(μs,10-6s),千瓦(KW) 調(diào)Q激光 :納秒(ns,10-9s), 兆瓦(MW) 鎖模激光 :皮秒(ps,10-12s),千兆瓦(TW) 飛秒(fs,10-15s),短脈沖的意義,高峰值功率
2、---高光強(qiáng) 空間影響(熱擴(kuò)散,熱畸變) 對(duì)過程的影響小 時(shí)間影響(瞬時(shí)作用,無熱積累) 重疊效應(yīng)(過程的時(shí)間尺度關(guān)系),,超短激光脈沖的應(yīng)用,飛秒激光微加工(適用于各種類型材
3、料) —噴墨打印機(jī)的硅噴嘴 —激光冷燒蝕(ablation)-固體直接氣化而不提高溫度 —金屬表面深度發(fā)黑處理(飛秒激光脈沖使金屬表面改形而形成納米結(jié)構(gòu)) 高精度外科切除,周圍組織的損傷隨脈沖持續(xù)時(shí) 間的縮短而減小。眼角膜外科:飛秒激光在角膜中造成泡狀物 典型成功之例LASIK(Laser Assisted In-s
4、itu Koratomi )—激光原位角膜磨鑲術(shù)(準(zhǔn)分子激光眼科手術(shù)),超短激光脈沖的應(yīng)用,非線性光學(xué):二次諧波產(chǎn)生,參量下轉(zhuǎn)換,光學(xué)參量振蕩,太赫茲輻射產(chǎn)生光學(xué)數(shù)據(jù)存儲(chǔ):3D光學(xué)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(依賴于非線性光化學(xué))高重復(fù)率超短脈沖:大容量通信系統(tǒng),光子開關(guān)器件,大規(guī)模集成微處理器的時(shí)鐘與超短脈沖相關(guān)的寬光譜支持優(yōu)異的空間分辨(無損斷層成像技術(shù))寬帶頻率梳—高精度光頻計(jì)量—全光學(xué)原子鐘(優(yōu)于銫原子鐘),鎖模原理,定性描述 鎖模:
5、使激光器產(chǎn)生極短持續(xù)時(shí)間光脈沖的技術(shù) (10-12s或10-15s) 基本原理:造成激光諧振腔模式之間固定的位相關(guān)系(鎖相或鎖模)這些模式之間的干涉作用使激光器輸出等間距的脈沖列。 干涉作用使腔內(nèi)的進(jìn)行光波退縮為非常短的脈沖,激光腔模,圖2:激光器縱膜結(jié)構(gòu),縱模:駐波形式的分立頻率集合稱為腔的縱 模(諧振腔允許的自在生振蕩頻率)駐波條件:縱模
6、間隔:在簡(jiǎn)單激光器中,每個(gè)縱模獨(dú)立地振蕩,互相沒有固定的位相關(guān)系,實(shí)質(zhì)上像一組獨(dú)立的激光器,都在發(fā)出頻率略有差別的光。每個(gè)光波的位相不固定,隨機(jī)變化(材料的熱改變等引起)只有少數(shù)幾個(gè)振蕩縱模的激光器,縱模之間的干涉可能造成拍頻效應(yīng)—輸出光強(qiáng)的隨機(jī)起伏,激光腔模,縱模數(shù)目很大的激光器,這些干涉效應(yīng)趨于平均—接近不變的輸出強(qiáng)度—連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)激光器 與此相反,如果各模式之間具有固定的位相關(guān)系—激光的模式將 呈現(xiàn)周期性地相長(zhǎng)干涉—產(chǎn)生強(qiáng)的光
7、脈沖爆(burst)—鎖模或鎖相。 脈沖的時(shí)間間隔為每個(gè)脈沖的持續(xù)時(shí)間由同位相振蕩的模式數(shù)目決定,如果N個(gè)模式被鎖定,頻率間隔為??,則整個(gè)鎖模帶寬為 N?? —該帶寬越寬,脈沖持續(xù)時(shí)間越短。,激光腔模,實(shí)際脈沖持續(xù)時(shí)間由每個(gè)脈沖的形狀決定 高斯形狀: 雙曲正割平方形: 其中0.441和0.315為時(shí)間帶寬乘積。(不同線 型取值不同)例:He-Ne,光譜寬度1.5GHz,最短高斯脈沖300ps
8、Ti:sapphire,光譜寬度128Thz,最短高斯脈沖3.4fs,理論分析,激光腔中電場(chǎng)的一般描述:當(dāng) 激光器實(shí)現(xiàn)鎖模。 在時(shí)域,EM場(chǎng)呈周期重復(fù)N個(gè)周期的歸一化頻譜:,理論分析,N個(gè)周期的歸一化功率譜:,理論分析,時(shí)域激光腔中EM波的周期重復(fù):,理論分析,三模同位相,十一模隨機(jī)位相,,十一模同位相,,鎖模方法,1966年,梅曼演示世界上第一臺(tái)激光器6年之后
9、De Maria.等人做出第一臺(tái)鎖模激光器(可飽和吸收體自鎖)主動(dòng)式鎖模:主動(dòng)式鎖模通過調(diào)制腔損耗或者調(diào)制往返相位改變實(shí)現(xiàn)鎖模(如圖),聲光調(diào)制器為最常用方法:電信號(hào)驅(qū)動(dòng)的正弦調(diào)幅(AM)對(duì)每個(gè)縱模進(jìn)行調(diào)制。如果調(diào)制頻率接近縱模間隔 ,則兩個(gè)邊帶將非常接近選定縱模的臨界模,邊帶和縱模將在介質(zhì)中互相競(jìng)爭(zhēng)最大放大作用。然而最有效地使用增益介質(zhì)的能量是讓縱模的位相鎖定在邊帶上。這轉(zhuǎn)而造成在整個(gè)光譜分布中的總體鎖相(glob
10、al phase-locking),總體鎖相將給出包含腔內(nèi)能量的單一振蕩脈沖。,鎖模方法,被動(dòng)式鎖模在腔內(nèi)放置可飽和吸收體,引入自調(diào)幅可以產(chǎn)生比主動(dòng)鎖模短得多的脈沖,這是因?yàn)楫?dāng)可飽和吸收體 被已經(jīng)非常短的脈沖驅(qū)動(dòng)時(shí),可以調(diào)制腔損耗比任何電子調(diào)制器快得多!,鎖模方法,通??娠柡臀阵w是半導(dǎo)體可飽和吸收鏡(SESAM),它具有光強(qiáng)依賴透射性質(zhì):允許高強(qiáng)光透射而吸收低強(qiáng)光,脈沖開始形成在腔內(nèi)進(jìn)行并遇到增益介質(zhì)和可飽和吸收體:可飽和吸收體對(duì)前沿
11、強(qiáng)烈吸收,由于吸收體弛豫時(shí)間比脈沖持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),脈沖尾將通過吸收體而不被衰減,當(dāng)脈沖達(dá)到增益介質(zhì),前沿被強(qiáng)烈放大而尾部則經(jīng)歷很小的放大(增益飽和),經(jīng)過多次振蕩,脈沖變強(qiáng)變窄。(因?yàn)槠鹗济}沖的中心不被吸收體影響卻被放大)兩翼則經(jīng)歷相反過程—前沿被吸收;后沿不放大。,,測(cè)量,超短脈沖的表征一直是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。多年來可能造成超短脈沖但不能測(cè)量。測(cè)量包括測(cè)能量(或功率),形狀,持續(xù)時(shí)間,頻譜等。實(shí)驗(yàn)表明超短脈沖的表征是困難的,用于較長(zhǎng)脈沖的光探測(cè)器
12、響應(yīng)速度不能勝任超短脈沖。兩種常用的間接測(cè)量技術(shù): FROG-frequency resolved optical gating(頻率分辨光選通) SPIDER-spectral interferometry for direct electric field reconstruction(直接電場(chǎng)重構(gòu)的光譜干涉量度學(xué)),以上兩種技術(shù)使用相關(guān)函數(shù):涉及兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):(1)光脈沖一皮秒進(jìn)行300微米(空氣中)一個(gè)容易測(cè)
13、量和標(biāo)定的長(zhǎng)度(2)從兩個(gè)含時(shí)間的函數(shù)開始: 和 ,其中一個(gè)例如 已知,測(cè)量 將直接給出另一個(gè)其中 為延時(shí), 為一階相關(guān)函數(shù): 要測(cè)一個(gè)時(shí)間事件需要更短的時(shí)間事件?!獙?duì)于超短 持續(xù)時(shí)間的脈沖,脈沖用于測(cè)量它自己!,,測(cè)量,展望,超短激光物理領(lǐng)域已存在40多年,可以認(rèn)為它的產(chǎn)生,操控,測(cè)量,和使用已相當(dāng)成熟,但仍是當(dāng)今激光研究的前沿。研究新的增益介
14、質(zhì),有趣的性質(zhì)和優(yōu)越的性能 a) 摻鐿晶體如sesquixoides,鎢酸鹽—更高功率的超短脈沖 b) Cr2+:ZnSe(摻鉻錫化鋅)—預(yù)期不久產(chǎn)生20fs脈沖鎖模光纖激光器進(jìn)展神速,將來可能取代體激光器 高平均功率,好的光束質(zhì)量。目前尚無光纖激光器在700~1100nm取代鈦寶石激光器阿秒物理學(xué)剛露出地平線(Attsecond,10-18s)要產(chǎn)生周期小于1fs的脈沖必須使用極紫外
15、(XUV)或X射線波段的波長(zhǎng)。阿秒激光的出現(xiàn)將最終使我們看見電子在原子軌道上的動(dòng)態(tài)行為。(高速攝拍的動(dòng)作)超短脈沖技術(shù)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)!,總結(jié),鎖模技術(shù)非常重要—超快過程的基礎(chǔ),技術(shù) 難度很大。對(duì)鎖模過程的深入理解,精心設(shè)計(jì)和計(jì)算 和精細(xì)的實(shí)驗(yàn)調(diào)試 。參考文獻(xiàn):Herman A.Haus: Mode-Locking of Lasers IEEE Journal of selectd Topics in Quantun E
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