激光器的模式选择和调制技术课件.ppt
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1、第六章、激光器的模式选择和调制技术1. 激光模式选择极其意义2. 横模选择技术3. 纵模选择技术4. 激光模式测量技术5. 激光调制的基本概念6. 激光调制技术1、激光模式选择极其意义激光的优点在于功率高、方向性好、单色性和相干性好,一个理想的激光器输出光应按需要控制输出模式,很多情况下我们希望只输出单一的横模和纵模。因此产生了以控制输出光束发散角和光强分布为主要目的的横模选择技术,以及以获得窄线宽为主要目的纵模选择技术。横模选择极其意义 激光器的横模决定了输出光束的光强分布和发散角 从工业的钻孔、焊接到光通信,从激光医疗到激光测距,横模输出的选择都非常重要TEM00模TEM10模TEM20模
2、TEM11模TEM02模TEM01模TEM12模TEM00模TEM01模TEM10模TEM11模激光横模偏振结构图纵模选择极其意义 在激光器纵模频率间隔小于增益曲线宽度的情况下,如果不加任何控制,激光器一般将产生多纵模输出 激光的很多应用中需要单色性很好的窄线宽光源,纵模选择在这时就是必不可少的技术增益损耗实际振荡的纵模半导体激光器的纵模2、横模选择技术激光振荡的建立条件是增益G大于损耗G = i + m+ d其中i为激光在腔内传输由于散射、吸收产生的损耗, m为反射镜产生的损耗; d为谐振腔中由衍射产生的损耗。选择横模的两个原则1. 必须尽量增大高阶模与基模的衍射损耗比2. 必须尽量减少腔内
3、其他损耗i和镜面损耗m ,从而相对增大衍射损耗d在总损耗中的比例激光器的横模花样方形镜和圆形镜的激光横模花样圆形镜腔的三个低阶模式的强度分布图1、横模选择原理初始光强为I0的某个横模,在谐振腔内经过一次往返后其光强变为:GL2exp1rrII2210阈值条件为:0II 由此得出:1GL2exp1rr221若实现单横模运转,应使以下2式同时成立。1GLexp1rr1GLexp1rr01210021球面镜谐振腔的两个重要参数g参数其中L为腔长,R为球面镜曲率半径。菲涅尔数其中a为腔内有效孔径的半径,L为腔长。 衍射损耗是谐振腔参数g和菲涅尔数N的函数RLg1LaN2腔参数g和菲涅尔数N与衍射损耗的
4、关系设计腔参数g、N选择横模 在增益较小的激光器件中,可以通过适当的腔参数设计选择基横模 N一定时g参数绝对值越小,各模式的d也越小,比值10 /00增大。 因此,考虑各模式的d ,以及10 /00,同时考虑模体积,适当选择g和N就可以选出基模。如He-Ne激光器。圆形镜对称稳定腔两个低阶模的衍射损耗比圆形镜平凹稳定腔两个低阶模的衍射损耗比2、光阑法选横模 在激光谐振腔内插入小孔光阑相当于减小腔镜尺寸,即减小了谐振腔的菲涅耳数N。菲涅耳数越小,衍射损耗就越大。适当控制光阑尺寸,使腔内只有基模能够振荡。 小孔光阑方法最简单易行,且有效。但同时须考虑模体积问题。小孔光栏 腔镜1腔镜2r为小孔光栏半
5、径,a为反射镜半径小孔光栏选横模腔型举例 3、介稳腔和非稳腔选模 介稳腔和非稳腔由于模式衍射损耗增加,高阶模起振比较困难,所以只要适当控制腔参数就可以实现基模输出。 非稳腔还有模体积大,可以充分利用增益介质实现大功率输出的优点。0非稳区非稳区非稳区非稳区g1g211-1-1当谐振腔参数趋近介稳腔时损耗差迅速增加4、特殊腔镜选模1)高斯镜选模腔镜反射率呈高斯分布,使腔镜选择性对基模提供反馈,而对高阶模损耗很大,由此实现基模振荡。此技术可以有效选择模式输出,并实现大模体积运转,提高激光器的单模输出功率。RD2)相位供轭反射镜谐振腔选横模式中 是以方向余弦 =u = v 传输的平行平面波。A(u.v
6、)为复振幅。设腔内为自由空间,腔长为l,傅立叶传输方程为在一个激光谐振腔内设输出镜一端的光场分布为:dudyxujuAyxa)(2exp).(),()(2expyxuj2212212expljH全反镜一端复振幅可写为如果我们制作一个反射镜,反射系数R可以表示为其中*代表共轭dudljyxujuAyxb2212exp)(2exp),() , (, , ) , (2yxbyxbyxR反射波则由下式表示dudljyxujuAyxbyxRyxb22212exp2exp),(, , , 当其通过距离l的自由空间传播回输出镜时有将输出镜系数选择为这样经过一次往返实现了自在现。实际上我们可以设计任意强度分布
7、和形状的光场作为我们希望的振荡模式,制造一对符合要求的相位共轭镜,以达到选模目的。yxadudyxujuAyxa,2exp, yxayxRyxayxayxayxR,11经过共轭镜反射后光强分布的复原过程共轭反射镜的测试光路5)横模的叠加与转换以TEM01模为例讨论模式的叠加与转换右图上部为doughnut mode 的波前下面为模式的光强分布花样它是由两个不同偏振和光强分布的TEM01模叠加组成的both the Hermite Gaussian and the Laguerre Gaussian 3、纵模选择技术 色散腔法粗选波长 短腔法选纵模 F-P标准具法 复合腔法选纵模 行波腔选纵模
8、其他纵模选择方式色散腔粗选波长 当激光工作物质中有多个能级间可以发生激光跃迁,从而可以产生多波长激光辐射的情况下 或者工作物质有相当宽的增益线宽 如果在应用中,需要选出对应某一波长附近的一个或一组纵模时 利用色散腔选择纵模是最为实用且有效的方法棱镜色散腔光栅色散腔外腔半导体激光器短腔法选纵模 谐振腔模间隔=C/2nL 如果设计腔长L使模间隔 增益曲线宽度 g则可以实现单纵模工作例如:He-Ne 10cmCO23mVCSEL损耗F-P标准具选模标准具腔镜1腔镜2激光介质双标准具组 腔镜1腔镜2激光介质两标准具的厚度不同纵模间隔不同振荡模式必须同时符合三个谐振腔的参数要求从而达到选模目的复合腔法选
9、纵模1. 迈克尔逊式复合腔=C/2n(l1-l2)2、Fox-Smith式复合腔=C/2n(l1+l2)l1l2l1l2行波腔选纵模法 在均匀加宽工作物质中,以行波方式产生激光振荡,消除空间烧孔效应就可以实现单纵模输出4、激光模式测量技术横模测量技术1、直接观测法2、小孔扫描法3、CCD成像激光器激光器CCD衰减片扩束透镜.脉冲、连续激光横模-光斑品质分析系统 纵模测量技术 扫描干涉仪 光谱分析仪匹配透镜隔离器光栏压电陶瓷探测器5、激光调制的基本概念 应用某种方法对激光的强度、频率、相位等参数进行调制称为激光调制 把准备传输的信息加载于激光载波的过程应用激光调制技术 激光调制根据其与激光器的关
10、系,可分为内调制和外调制 内调制是指加载调制信号在激光振荡过程中进行,即以调制信号的规律去改变激光振荡参数,从而改变激光输出特性以实现调制 外调制是指加载信号在激光输出后进行,通常是在激光谐振腔外,光路上放置调制器。 激光调制有调幅、调频、调相和脉冲调制等方式6、激光调制技术1.调制的基本概念2.内调制3.外调制4.电光调制5.声光调制6.磁光调制7.干涉调制8.其他调制技术1、调制的基本概念 振幅调制 频率调制和相位调制 强度调制 脉冲调制 脉冲编码调制 ttmAtemcoscos1 tmtAtemsincos ttmAtIm22coscos12模拟调制数字调制内调制 主要用于半导体激光器
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