激光调Q技术讲解ppt课件.ppt

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1、上海大学材料学院电子系激光调Q技术刘强11721442上海大学材料学院电子系content?概述?激光调Q技术原理?几种激光调Q技术上海大学材料学院电子系概述调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量级的一种技术。调Q激光器用于很多方面:阴影照相,测量高速运动的物体速度,全息照相,对运动物体拍照等。上海大学材料学院电子系Q值是评定激光器中光学谐振腔质量好坏的指标——品质因数。Q值定义:在激光谐振腔内,储存的总能量与腔内

2、单位时间损耗的能量之比。即每振荡周期损耗的能量谐振腔内储存的能量2πQ?调节Q值的途径:Q值与谐振腔的损耗成反比一般采取改变腔内损耗的办法来调节腔内的Q值。泵浦时令腔损耗很大(Q很小),突然减小损耗(增大Q),使积蓄的反转粒子数在短时间内完成受激辐射,形成光脉冲.上海大学材料学院电子系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(a)所示。图(b)所示为观察到的红宝石激光器输出的尖峰。这种现象称为激光器驰

3、豫振荡。脉冲固体激光器的输出特性激光调Q原理上海大学材料学院电子系?产生驰豫振荡的主要原因: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,使腔内光子数密度增加,从而发射激光。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,当低于阀值时,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,因此脉冲的峰值功率水平较低。增大泵浦能量也无助于峰值

4、功率的提高,而只会使小尖峰的个数增加。上海大学材料学院电子系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。这是普通激光器峰值功率(一般为几十千瓦数量级)不能提高的原因。要使上能级积累大量的粒子,可以设法通过改变(增加)激光器的阈值来实现,就是当激光器开始泵浦初期,设法将激光器的振荡阈值调得很高,抑制激光振荡的产生,这样激光上能级的反转粒子数便可积累得很多

5、。上海大学材料学院电子系?当反转粒子数积累到最大时,突然把阈值调到很低,积累在上能级的大量粒子便雪崩式的跃迁到低能级,于是在极短的时间内将能量释放出来,就获得峰值功率极高的巨脉冲激光输出。?改变激光器的阈值是提高激光上能级粒子数积累的有效方法。上海大学材料学院电子系高功率激光器:?追求单脉冲能量?追求峰值功率?追求更窄的脉宽调Q技术的目的:压缩脉冲宽度,提高峰值功率。上海大学材料学院电子系ninth=10ninth=20ninth=30ninth=40ninth=500.010.020.030.040.

6、050.06s50000100000150000200000250000超阈度:ithnDn???峰值光子数密度要获得高的超阈度,要求泵浦强,损耗低光脉冲宽度上海大学材料学院电子系几种激光调Q技术机械转镜调Q声光调Q技术电光调Q技术染料调Q技术分类主动式调Q方法被动式调Q方法高压、快速电光驱动器或射频调制器等外部条件人为地改变激光腔内Q值的技术激光波长处吸收系数随能量密度增加而减小直至饱和的可饱和吸收特性,将其置于谐振腔内起到调制Q值的作用上海大学材料学院电子系电光调Q技术?电光效应:沿电光晶体的某一特

7、定方向加直流电场后,在光轴方向上产生双折射现象,即入射线偏振光将分解为两个偏振方向正交的本征偏振光?电光调Q是指在激光谐振腔内加置一块偏振片和一块KDP晶体。上海大学材料学院电子系电光调Q装置示意图?光经过偏振片后成为线偏振光,如果在KDP晶体上外加λ/4电压,由于泡克尔斯效应,使往返通过晶体的线偏振光的振动方向改变π/2。?如果KDP晶体上未加电压,往返通过晶体的线偏振光的振动方向不变。上海大学材料学院电子系第一阶段:积累阶段偏振光通过KDP晶体时分解为沿X和Y方向振动的振幅相等的两束光,两束光的振动

8、方向垂直,频率相同,沿相同方向传播时,其合成的规迹由两光的相位差来决定,当时,两束光合成为一线偏光,它的振动方向相对入射光的原振动方向旋转90度。因为P1//P2,所以,从晶体出来的光不能通过P2,被P2反射掉。所以光不能在腔内来回传播形成振荡。这就相当于腔内光子的损耗很大,Q值很高,称为“关门”状态。电光调Q技术分为两个阶段???上海大学材料学院电子系(2)第二阶段:脉冲形成阶段——Q开关完全打开在第一阶段工作物质的反转粒子数达到最大值时

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