激光控制技术课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《激光控制技术课件.pptx》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 激光 控制 技术 课件
- 资源描述:
-
1、一台普通的脉冲固体激光器,输出的光脉冲宽度是几百微秒,甚至是毫秒量级,峰值功率只有几十千瓦级,显然满足不了诸如激光精密测距、激光雷达、高速摄影、高分辨率光谱学研究等的要求,正是在这些要求的推动下,人们研究和发展了调Q技术和锁模技术。美国进行大功率激光束发射试验 西方国家激光研究 将普通脉冲固体激光器输出的脉冲,用示波器进行观察、记录,发现其波形并非一个平滑的光脉冲,而是由许多振幅、脉宽振幅、脉宽和间隔作随机变化的尖峰脉冲组成的和间隔作随机变化的尖峰脉冲组成的,如图所示。每个尖峰的宽度约为0.11s,间隔为数微秒,脉冲序列的长度大致与闪光灯泵浦持续时间相等。下图为观察到的红宝石激光器输出的尖峰。
2、这种现象称为激光器弛豫振荡激光器弛豫振荡。脉冲固体激光器的输出特性脉冲固体激光器的输出特性E1E2 产生弛豫振荡的主要原因:当激光器的工作物质被泵浦,上当激光器的工作物质被泵浦,上能级的粒子反转数超过阈值条件时,即产生激光振荡,使腔内光能级的粒子反转数超过阈值条件时,即产生激光振荡,使腔内光子数密度增加,而发射激光子数密度增加,而发射激光。随着激光的发射,上能级粒子数大量被消耗,导致粒子反转数降低,当低于阈值时,激光振荡就停止。这时,由于光泵的继续抽运,上能级粒子反转数重新积累,当超过阈值时,又产生第二个脉冲,如此不断重复上述过程,直到泵浦停止才结束。每个尖峰脉冲都是在阈值附近产生的,因此脉冲
3、的峰值功率水平较低。增大泵浦能量也无助于峰值功率的提高,而只会使小尖峰的个数增加。E1E2弛豫振荡产生的物理过程,可以用下图来描述。它示出了在弛豫振荡过程中粒子反转数n 和腔内光子数的变化,每个尖峰可以分为四个阶段 (在t1时刻之前,由于泵浦作用,粒子反转数n增长,但尚未到达阈值nth因而不能形成激光振荡。)腔内光子数和粒子反转数随时间的变化第一阶段第一阶段(t1一t2):激光振荡刚开始时,n nth,0;由于光泵作用,n继续增加,与此同时,腔内光子数密度也开始增加,由于的增长而使n减小的速率小于泵浦使n 增加的速率,因此n一直增加到最大值。腔内光子数和粒子反转数随时间的变化第二阶段第二阶段(
4、t2一t3):n到达最大值后开始下降,但仍然大于nth,因此 继续增长,而且增长非常迅速,达到最大值。第四阶段(t4一t5):光子数减少到一定程度,泵浦又起主要作用,于是n又开始回升,到t5时刻n又达到阈值nth,于是又开始产生第二个尖峰脉冲。因为泵浦的抽运过程的持续时间要比每个尖峰脉冲宽度大得多,于是上述过程周而复始,产生一系列尖峰脉冲。泵浦功率越大,尖峰脉冲形成越快,因而尖峰的时间间隔越小。第三阶段(t3一t4):n nth,增益小于损耗,光子数密度减少并急剧下降。调Q技术的出现和发展,是激光发展史上的一个重要突破,它是将激光能量压缩到宽度极窄的脉冲中发射,从而使光源的峰值功率可提高几个数
5、量级的一种技术。现在,要获得峰值功率在兆瓦级(106w)以上,脉宽为纳秒级(10-9s)的激光脉冲已并不困难。调调Q(Q开关开关)技术技术Hermann Haus(1925-2003)1961年Hermann Haus提出了调Q的概念,即设想采用一种方法把全部光辐射能压缩到极窄的脉冲中发射。速增大,受激辐射才迅速超过自对于一般腔长的激光器,往往同时产生几个甚至几百个纵模振荡;纵模个数取决于激光的增益曲线宽度及相邻两个纵模的频率间隔。时,这个光信号将受到同样的损耗,如(t1)0,则这部分信号就会消失。下图示出了激光输出功率频率曲线。其中0为腔内最小有效光束半径(称为束腰),为束腰位置与原点之距离
6、。如图所示,泵浦使其增益系数逐渐增大,直至超过损耗,达到激光阈值以上。与理想的阶跃开关函数之间的差异在于ts的不同。这里将介绍一种被动式Q开关,即利用某些可饱和吸收体本身特性,能自动地改变Q值的一种方法。工作物质的放大进入非线性阶段。若腔内损耗与时间呈线性函数的关系加图所示,其调Q特性也有不同,根据理论分析与实验研究表明:设临界振荡点定为t0的点,那么t=ts就可理解为腔损耗从最大(A点)减到最小(B点)所需的时间。式中,Am,分别为调制信号的振幅和角频率。TEM00 TEM10 TEM20 TEM30如果采用适当的措施使这些各自独立的纵模在时间上同步,即把它们的2)相位相互联系起来,使之有一
7、确定的关系(q+1-q常数),那么就会出现一种与上述情况有质的区别而有趣的现象;自由运转激光器的输出一般包含若干个超过阈值的纵模,如图所示。本章主要介绍几种应用较多的He-Ne激光器的稳频方法及原理。1962年,制成了第一台调Q激光器输出峰值功率为600千瓦,脉冲宽度为10-7s量级;随后的几年发展的非常快,出现了多种调Q方法(如电光调Q、声光调Q、可饱和吸收调Q等),输出功率几乎呈直线上升,脉宽压缩也取得了很大进展;到了80年代,调Q技术产生脉宽为纳秒(ns)量级,峰值功率为吉瓦(GW)量级的巨脉冲已并非困难。调Q技术的出现是激光发展史上的一个重大突破。它不仅大大推动了上述一些应用技术的发展
8、而且成为科学研究的有力工具。2002年10月,Lambda Physik公司生产的激光器参数如下:波长1.064mm,平均功率27W,重复频率10kHz,单脉冲能量2.7mJ,脉冲宽度(FWHM)153ns,峰值功率180kW,光束宽度0.5mm,空间模式为TEM00模;波长0.532mm,平均功率13.5W,重复频率10kHz,单脉冲能量nt(阈值粒子反转数),因此受激辐射增强非常迅速,激光介质存储的能量在极短的时间内转变为受激辐射场的能量,结果产生了一个峰值功率很高的窄脉冲。调Q脉冲的建立有个过程,当Q值阶跃上升时开始振荡,在t=t0振荡开始建立至以后一个较长的时间过程中,光子数增长十分缓
9、慢,如图所示,其值始终很小(i),受激辐射几率很小,此时仍是自发辐射占优势。从开始振荡到脉冲形成的过程从开始振荡到脉冲形成的过程只有振荡持续到ttD时,增长到了 D,雪崩过程才形成,才迅 速增大,受激辐射才迅速超过自 发辐射而占优势。因此,调Q脉冲从振荡开始建立到巨脉冲激光形成需要一定的延迟时间t(也就是Q开关开启的持续时间)。光子数的迅速增长,使ni迅速减少,到t=tp时刻,ni=nt,光子数达到最大值m之后,由n nt,则 迅速减少,此时n=nf,为振荡终止后工作物质中剩余的粒子数。可见,调调Q脉冲的峰值是发生在脉冲的峰值是发生在反转粒子数等于阈值反转粒子数反转粒子数等于阈值反转粒子数(n
10、i=nt)的时刻的时刻。下面分析一下以及nf/ni 与ni/nt关系。偏振棱镜及电光调制器组成电光开关系统,开始时开关不起作用,偏振器调到最大透过率,泵浦后激光脉冲在腔内往返形成锁模。和频率描述的非锁模激光脉冲和完全锁模激光脉冲两种情况的图形。不同模损耗差异大,易实现基模输出5nm就可采用此种色散进行选择。故短腔法只适用于增益线宽E2=E0cos(41 t)这种装置如下图所示。激光器即可实现单横模(TEM00)运转。原子间碰撞、晶体中激活离子同晶格之间一、多模激光器的输出特性因此,调Q脉冲(三能级系统)的总能量可由下式决定:常常采用一个腔镜为平面镜,另一腔镜为球面镜的稳定腔,通过使反射镜间距L
11、逐渐趋于R来选模,这类谐振腔的模衍射损耗差与L的关系,也可以由上图得出。物质与电磁场相互作用(耦合方程)如果在调制晶体上施加4电压,由于纵向电光效应,当沿x方向的线偏振光通过晶体后,两分量之间便产生2的相位差,则从晶体出射后合成为相当于圆偏振光;综上所述,谐振腔的Q值与损耗成反比,如果按照一定的规律改变谐振腔的值,就可以使Q值发生相应的变化。谐振腔的损耗一般包括有:反射损耗、衍射损耗、吸收损耗反射损耗、衍射损耗、吸收损耗等。那么,我们用不同的方法控制不同类型的损耗变化,就可以形成不同的调Q技术。有机械转镜调有机械转镜调Q、电光调电光调Q技术,声光调技术,声光调Q技术,染料技术,染料调调Q技术技
12、术等。普通激光器(bump时间内有很多脉冲)和调q激光器腔内光子数和粒子反转数随时间的变化(只有一个脉冲)(1)由于调Q是把能量以激活离子的形式存储在激光工作物质的高能态上,集中在一个极短的时间内释放出来,因此,要求工作物质必须能在强泵浦下工作,即抗损伤阈值要高抗损伤阈值要高;其次,要求工作物质必须有较长的寿命较长的寿命,若激光工作物质的上能级寿命为2,则上能级上的反转粒子数n2因自发辐射而减少的速度为n2/2,这样,当泵浦速率(要大)泵浦速率(要大)为Wp时,在达到平衡情况下,应满足:pWn22则上能级达到最大反转粒子数取决于 n2=Wp2为了能使激光工作物质的上能级积累尽可能多的粒子,则要
13、求为了能使激光工作物质的上能级积累尽可能多的粒子,则要求Wp2值应大一些值应大一些,但2也不宜太大,否则会影响能量的释放速度。三、实现调三、实现调Q对激光器的基本要求对激光器的基本要求谐振腔的损耗一般包括有:反射损耗、衍射损耗、吸收损耗等。当损耗变化的频率m和腔内纵模的频率间隔相等时,He-Ne laser:632.激光器输出总光场是2N+1个纵模相干的结果:当激活介质本身的非线性效应能够保持各个振荡纵模频率的等间隔分布,并有确定的初相位关系,不需要在谐振腔内插入任何调制元件,就可以实现纵模锁定的方法。纵模选择技术则是单频激光运转的必要手段。第一阶段(t1一t2):激光振荡刚开始时,n nth
14、,0;通常的激光器谐振腔的损耗是不变的,一旦光泵浦使反转粒子数达到或略超过阈值时,激光器便开始振荡,于是激光上能级的粒子数因受激辐射而减少,致使上能级不能积累很多的反转粒子数,只能被限制在阈值反转数附近。(2)光泵的泵浦速度必须快于激光上能级的自发辐射速率,即光泵的发光时间(波形的半宽度)必须小于激光介质的上能级寿命。将普通脉冲固体激光器输出的脉冲,用示波器进行观察、记录,发现其波形并非一个平滑的光脉冲,而是由许多振幅、脉宽和间隔作随机变化的尖峰脉冲组成的,如图所示。这样由前次泵浦所产生的染缺点:1.相敏检波器输出一负直流电压,压电陶瓷环缩短,腔长增长;一般尽量选薄一些的染料盒(1mm左右)。
15、吸声材料常用铅橡胶或玻璃棉等。(2)光泵的泵浦速度必须快于激光上能级的自发辐射速率,即光泵的发光时间光泵的发光时间(波形的半宽度波形的半宽度)必须小于激光介质的上能级寿命必须小于激光介质的上能级寿命。(3)谐振腔的谐振腔的Q值改变要快(值改变要快(最好是突变),一般应与谐振腔建立激光振荡的时间相比拟。激光器的严格理论是建立在激光器的严格理论是建立在量子电动力学量子电动力学基础上基础上的,它原则上可以描述激光器的全部特性,但由于它的的,它原则上可以描述激光器的全部特性,但由于它的复杂性我们在讨论激光器的某些现象时不一定非得采复杂性我们在讨论激光器的某些现象时不一定非得采用它,而是使用不同近似程度
16、的理论去描述不同层次的用它,而是使用不同近似程度的理论去描述不同层次的问题。下面简介激光器约四类不同理论的出发点及其应问题。下面简介激光器约四类不同理论的出发点及其应用范围。用范围。激光器的几种理论激光器的几种理论:原子系统:原子系统:原子中的电子,服从经典力学运动规律的一个固定原子中的电子,服从经典力学运动规律的一个固定在弹簧一端的带电振子,电子在库仑力的作用下作简在弹簧一端的带电振子,电子在库仑力的作用下作简谐振动谐振动辐射场:辐射场:MaxwellMaxwell方程方程一、一、经典理论经典理论:光与物质相互作用的经典理论,光与物质相互作用的经典理论,经典电动力学经典电动力学二、二、半经典
17、理论半经典理论物质:物质:用量子力学方法描述用量子力学方法描述电磁场:电磁场:经典经典MaxwellMaxwell方程方程辐射场对原子系统的影响:辐射场对原子系统的影响:HamiltonHamilton算符中含时相互作用项算符中含时相互作用项原子系统对辐射场的影响:原子系统对辐射场的影响:MaxwellMaxwell方程中随时间变化的宏观极化强度方程中随时间变化的宏观极化强度采用量子电动力学的处理方法,它对光频电磁场以及物质原子都采用量子电动力学的处理方法,它对光频电磁场以及物质原子都作量子化处理。作量子化处理。物质(原子、分子、离子等)用物质(原子、分子、离子等)用SchroedingerS
18、chroedinger方程描方程描述述 电磁场量子化电磁场量子化 物质与电磁场相互作用(耦合方程)物质与电磁场相互作用(耦合方程)开放的激光系统:开放的激光系统:光辐射通过腔镜的光辐射通过腔镜的部分逸出部分逸出 工作介质的不均匀造成工作介质的不均匀造成散射散射 工作介质的杂质造成工作介质的杂质造成吸收吸收 原子间碰撞、晶体中激活离子同晶格之间原子间碰撞、晶体中激活离子同晶格之间 相互作用和交换能量相互作用和交换能量 外界泵浦源向晶体外界泵浦源向晶体注入能量注入能量三、三、量子理论量子理论四、速率方程理论四、速率方程理论 这是量子理论的一种简化形式,因为它是从光这是量子理论的一种简化形式,因为它
19、是从光子子(即量子化的辐射场即量子化的辐射场)与物质原子的相互作用出发与物质原子的相互作用出发的,并的,并忽略了光子的相位持性忽略了光子的相位持性与与光子数的起伏持性光子数的起伏持性,而使得该理论具有非常简单的形式。这个理论的基而使得该理论具有非常简单的形式。这个理论的基础是础是自发辐射、受激辐射和受激吸收几率与爱因斯自发辐射、受激辐射和受激吸收几率与爱因斯坦系数间的关系坦系数间的关系,由此导出激光器的速率方程。,由此导出激光器的速率方程。以下所讨论绝大多数有关激光的理论主要采用以下所讨论绝大多数有关激光的理论主要采用的是速率方程理论。的是速率方程理论。调Q脉冲的形成过程以及各种参量对激光脉冲
20、的影响,可以采用速率方程来进行分析可以采用速率方程来进行分析,它是描述腔内振荡光子数和工作物质的反转粒子数随时间变化规律的方程组。根据这些规律,又可推导出调Q脉冲的峰值功率、脉冲宽度等和粒子数反转的关系。调调Q激光器的基本理论激光器的基本理论 激光形成的速率方程是根据工作物质的粒子数激光形成的速率方程是根据工作物质的粒子数变化和腔内光子数变化之间的内在关系建立起来的变化和腔内光子数变化之间的内在关系建立起来的。通过一般激光器的三能级系统和四能级系统的速率方程,可直接写出粒子反转数和腔内光子数随时间变化的方程。一、调一、调Q的速率方程的速率方程式中,n为粒子反转数密度;为腔内光子数密度;s为发射
21、截面;W13,W03为受激跃迁几率;A21为自发辐射几率;为腔内光子数密度。RNnvNdtdWnAnnvNdtndss2113112221222RNnvNdtdWnnnvNdtndss21030221三能级系统四能级系统 为了便于分析,用一个二能级系统的模型取代实际的三能级和四能级系统。这对于讨论调Q脉冲的形成过程和诸参量对脉冲的影响是可以得到比较满意结果的。调Q激光器的速率方程是激光(振荡)器的一种特例。在Q突变过程中,由于激光器处于急剧变化的瞬态过程,所以光泵激励和自发辐射两种过程的影响可以忽略,为简单起见,在下面的分析中,认为Q值是阶跃式突变的,则上式可以简化为 RtRtnndtndnn
22、dtd2)1(上式即为调Q激光振荡的速率方程。对上述一阶微分方程组,一般用数值方法求解,就可以求得调Q脉冲的诸参数。为了求解调Q的速率方程,必须给出Q开关函数的具体形式。一般为了求解方便,都是预先假定几种典型的Q开关函数(阶跃开关函数、线性开关函数和抛物线开关函数阶跃开关函数、线性开关函数和抛物线开关函数)。而实际的Q开关函数往往是比较复杂的,甚至很难用一种简单形式予以表达。在此,着重讨论理想的阶跃式开关函数。二、速率方程的求解二、速率方程的求解从方程组式中,将上式除以下式,消去时间t,得:假定腔内损耗 在时间上有一突变,如图所示的阶跃函数,即在t0以前的过程只是准备了初始反转粒子数密度ni这
23、个初始条件,故对n的积累过程可不涉及,可只考虑t0以后的变化过程。nnnnnnnnddttt22)1(RtRtnndtndnndtd2)1(利用泰勒级数展开后,得近似式 在t0时刻,n到达最大值ni,而受激辐射光子数为零,即 i0,之后,开始增加,到 tD 时雪崩过程形成(见图),急剧增长,n也开始剧减,这一过程一直持续到tp时刻,这时n nt,腔内光子数达到极大值 m。将上式积分,并考虑到n的积分限为从ni nt ,有去掉下标t和m,就是普通表达式 )ln(21itinnnnn可见,m与参量(ni nt)存在二次方的关系,其变化曲线如图所示。因此提高初始粒子反转数提高初始粒子反转数ni与阈值
24、粒子反转数与阈值粒子反转数nt之比值之比值有利于腔内最大光子数有利于腔内最大光子数 m的提高。的提高。1调调Q脉冲的峰值功率脉冲的峰值功率 可近似地认为,这些光子在腔内的寿命为 tc 的时间内逸出,而每个光子的能量为h,则激光的瞬时功率P h/tc,可得 如果初始反转粒子数 ni 大大超过阈值反转粒子数nt(高Q值情况),则得 (后两项忽略)当n=nt 时,输出功率达到极大值,即峰值功率为)ln(21itinnnnn去掉下标后III式中,V为腔内激活介质的体积;nf 为激光振荡终止时的反转粒子数密度,它可由积分方程解得,激光脉冲的能量是由消耗反转粒子数的受激辐射过程提供的,若以光子数从极大值m
25、下降到 f的时间作为脉冲结束,则 f 对应的反转粒子数为 nf。因此,调调Q脉冲(三能级系统)的总能量脉冲(三能级系统)的总能量可由下式决定可由下式决定:在t0时刻,n到达最大值ni,而受激辐射光子数为零,即 i0 fnf fnfnf因为 f=0,所以 2调调Q脉冲的能量及能量利用率脉冲的能量及能量利用率通常ni nf,所以由式可以看出,调Q脉冲能量随参量ni 的变大而线性增加。一个调Q脉冲可以从激活介质的储能中提取多大比率的能量,nf是没有贡献的,这些剩余的反转粒子在巨脉冲结束后,以荧光形式消散掉了,因此,用 =(ni-nf)/ni来表示调表示调Q脉冲可以从介质中提取的能量,称为单脉冲的能量
展开阅读全文