声光调Q倍频YAG激光器实验_第1页
声光调Q倍频YAG激光器实验_第2页
声光调Q倍频YAG激光器实验_第3页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、入射光调制信号实验十二声光调Q倍频YAG激光器实验一、实验目的<1)掌握声光调Q连续激光器及其倍频的工作原理;<2)学习声光调Q倍频激光器的调整方法;<3)了解声光调Q固体激光器的静态和动态特性,并掌握测试方法;<4)学习倍频激光器的调整方法。、实验原理声光调Q倍频连续YAG激光器的工作原理<1)声光调Q基本原理:衍射光耦合介质 电声换能器 电极图12-1声光调制器工作原理声光调制器是由石英晶体、铌酸锂、或重火石玻璃做为声光介质,通过电 声换能器<压电晶体)将超声波耦合进去,在声光介质中产生超声波光栅。超 声波光栅将介质的折射率进行周期性调制,从而进一步形成

2、折射率体光栅。如 图12-1所示。光栅公式如下式 <1)式<1)中,为声光介质中的超声波波长,为布拉格衍射角,为入射光波波长,为声光介质的折射率。当入射光以布拉格角入射时,出射光将被介 质中的体光栅衍射到一级衍射最大方向上。利用声光介质的这种性质,可以对 激光谐振腔内的光束方向进行调制。当加入声光调制信号时,光束偏转出腔 外,不能在腔内形成振荡,即此时为高损耗腔。在此期间泵浦灯注入给激活介 质 < 激光晶体)的能量储存在激光上能级,形成高反转粒子数。当去掉声光调 制信号时,光束不被偏转,在腔内往返,形成激光振荡。因为前面积累的高反 转粒子数远远超过激光阈值,所以瞬时形成脉冲激

3、光输出,从而形成窄脉宽、 高能量的激光脉冲。声光调 Q激光器工作在几千周到几十千周的调制频率 下,所以可以获得高重复率、高平均功率的激光输出。<2)倍频器件工作原理:i通光方向图12-2倍频晶体折射率椭球及通光方向示意图因为晶体中存在色散现象,所以在倍频晶体中的通光方向上,基频光与倍 频光所经历的折射率与匸是不同的。图12-3给出了一个单轴晶体的色散及1064nm倍频匹配点的折射率关系曲线。xeanT evrlaa*leR1 1 1 1 1 1 1O2614118a6 a4 a2图12-3单轴晶体色散曲线及倍频原理示意图图12-3中的实线代表了寻常光的折射率,点划线代表了非常光的折射 率

4、,中间的点线则代表了非常光在改变入射光角度时得到的折射率。由图中可 以看出,当改变晶体中入射光的角度,中间的非常光折射率曲线随之变化,在 如图的位置上,可以实现 1064nm的倍频。即在特定的通光方向上,532nm的 倍频光与1064nm的基频光折射率可以实现相等,实现倍频的相位匹配。对于双轴晶体其相位匹配的计算较为复杂,这里不详细论述。其相位匹配 原理都是相同的。<3)倍频效率:设 为基频光,为倍频光,则由理论计算可以得到倍频的效率为X |<2)式<2)中 为基频光光强,为倍频光光强, 为晶体长度,回为晶体倍频有效非线性系数, 为基频光折射率,匸为倍频光折射率,)为三波互作

5、用时的波矢量失配。由公式给出的倍频效率是一个Sine平方函数,当=0时效率达到最大值,失配量在的整数倍时达到最小值。图12-4倍频效率的sine平方函数图三、实验装置实验装置如图12-5所示。这是一台内腔倍频、连续氪灯 < 单灯)泵浦、声 光调Q的YAG激光器。不加倍频元件可以输出 1064nm波长的近红外高功率 激光。当腔内放置倍频晶体时,如采用倍频效率较高的KTPv磷酸二氢钾)晶体,就可以产生532nm波长的倍频绿光输出。图 12-5 声光调 Q 连续 YAG 倍频激光器示意图 因为倍频效率与基频激光的峰值功率平方成正比,所以为了有效地产生高 效率的倍频输出,在 YAG 腔内采用了声

6、光调 Q 装置,其作用可以将连续振荡 的 1064nm 基频光变换成 10KHz 左右的高重复频率脉冲激光,脉冲宽度在 150nS 左右。因为具有重复频率和峰值功率高的特点,所以可以获得高平均功 率的倍频绿光输出。实验装置中采用 5mW 的氦氖激光器做为准直光源。谐振腔后面采用的全 反镜为 1064nm 高反。倍频输出镜为 1064nm 高反和 532nm 高透双色镜。 1064nm 基频光在腔内形成振荡且不直接输出到腔外。在腔内放置 KTP 晶体做 为倍频器件,将 1064nm 基频光转换为 532nm 倍频光,并通过倍频输出镜获得 输出。本实验中,在腔内还放置了一块谐波反射镜,上面镀有10

7、64nm 高透、532nm 高反,使获得的后向倍频光再次反射回倍频输出镜处并得到输出,从而 进一步提高了倍频输出效率。四、实验内容<1)仔细反复调整激光器中反射镜、声光 Q 开关、 KTP 倍频晶体,使之 降低阈值达到最佳工作状态。<2)观察声光调Q连续YAG倍频激光器的工作特点。<3)比较有调 Q 作用和无调 Q 作用时倍频输出明显的差别。<4)测量倍频激光器绿光输出的脉冲宽度和波形。<5)观察不同声光调制频率下绿光输出功率的变化。<6)转动倍频晶体角度观察倍频输出功率变化。*<7 )估算倍频激光器的倍频效率。五、实验步骤<1)用氦氖激光器调整

8、光路,使所有反射面都与光轴垂直,达到谐振腔 的腔镜平行。重点是光路中的激光棒端面、声光 Q 开关端面、全反镜和倍频 输出镜。这是保证有效产生高功率基频光振荡的首要条件。<2)通冷却水后,小心设定连续激光电源的最小工作电流,开启电源使 连续氪灯工作在最小孤光放电状态。<3)打开激光功率计,并调零,设定探测波长为 532nm 档。开启声光调 Q 驱动电源,调整声光调制功率。一般应结合激光功率进行调整,当激光功率较小时调制功率亦小,调制功率不宜设定过高,以达到最高效率为准。先将声 光调制频率设定为7KHz左右,进行观察,然后再改变声光调制频率从7KHz20KHz,观察绿光输出功率的变化。

9、<4)对实验内容<3)进行观察和熟悉。<5)用分辨率小于100nS的示波器和绿光响应的高速光电二级管探测观 察声光调Q倍频绿光输出的波形。可将激光调整到较小,或将绿光激光打到 物体的反射面上探测其反射光即可。不可直接将探测器对准绿光进行探测,否 则会造成探测器的损坏。<6)绘制不同声光调制频率下的绿光输出功率曲线,注意标明激光工作 条件 < 激光电源驱动电流、声光调制器驱动电流)。<7)KTP晶体属于双轴晶体,实验中采用II类相位匹配,其1064nm的倍 频最佳相位匹配角为I ,。稍微转动晶体的方位角,记录输出功率随晶体角度变化的曲线。理论计算应为一Sine

10、平方曲线。用氦氖激光器垂直入射晶体表面,在一定距离上观察晶体表面反射光点的位置,以计算出晶 体与光轴的夹角。*<8 )测量倍频效率。先将倍频晶体和谐波反射镜取出,用一波长在 1064nm处反射率为90%的镜片取代倍频输出镜,以形成一 1064nm连续激光 谐振腔,先测量只有1064nm激光输出的功率。将晶体、谐波反射镜、倍频输 出镜放回导轨上,形成内腔倍频谐振腔,再测量倍频输出的绿光功率。用绿光 功率除以基频光功率,以估算出倍频效率。注意:此时测量的基频光功率为估 算值,实际还应考虑电源到激光的效率。重要提示:1 )连续激光器的电源功率最大输出在千瓦以上,因为固体激光器效率只 有百分之几,大部分都转换为热量,所以一定要先开启冷却水然后方可进行操 作,否则晶体和氪灯会发生损坏。2)因为1064nm基频光都在腔内振荡没有输出,所以腔内功率密度很 高,很容易打坏光学元件,所以一定要保证通光光路中没有切光,特别是 KTP晶体要对正通光中心。3)激光脉宽探测器是价值较高的高速响应及高灵敏度光电二极管,不可 直接将激光输出打在上面。只能探测强光打在物体上的散射光。六、实验报告1)描述声光调Q内腔倍频YAG激光器的工作原理。2)有声光调Q与无声光调Q作用时的绿光输出现象和记录。3)脉宽形状及脉宽记录,以及不同声光调制频率下的脉宽记录。4)不同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 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。

评论

0/150

提交评论