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第八章第八章 光电技术器件的设计光电技术器件的设计及参数选用原则及参数选用原则1.1.光偏转器:光偏转器:按一定规律改变光束在空间传播方向的器件。使激光束按一定规律改变光束在空间传播方向的器件。使激光束相对于原始位置作一定规律的偏转扫描。相对于原始位置作一定规律的偏转扫描。2.2.根据使用目的不同分为两类:根据使用目的不同分为两类:模拟式偏转模拟式偏转光的偏转角是连续变化的,主要用于激光显示技术光的偏转角是连续变化的,主要用于激光显示技术数字式偏转数字式偏转光的偏转角不连续,在选定空间的某些特定位置上才光的偏转角不连续,在选定空间的某些特定位置上才有光的离散,主要用于光存储有光的离散,主要用于光存储8.1 8.1 激光偏转器激光偏转器3.3.设计或评价一个光偏转器的主要指标:设计或评价一个光偏转器的主要指标:(1 1)偏转角的大小偏转角的大小要达到激光扫描的范围要达到激光扫描的范围(2 2)扫描速度扫描速度要满足快速记录和显示的要求要满足快速记录和显示的要求(3 3)偏转效率偏转效率:偏转光强与入射光强之比,反映了光偏转器的光:偏转光强与入射光强之比,反映了光偏转器的光能损失能损失 (4 4)分辨率分辨率或在扫描范围内可分辨的点数或在扫描范围内可分辨的点数4.4.目前激光技术中最常用的是以下三种偏转方法:目前激光技术中最常用的是以下三种偏转方法: 机械式偏转、电光偏转、声光偏转机械式偏转、电光偏转、声光偏转一、一、 机械偏转机械偏转 利用反射镜或多面反射棱镜的旋转,或者利用反射镜的振利用反射镜或多面反射棱镜的旋转,或者利用反射镜的振动实现光束扫描。动实现光束扫描。 多面体反射镜偏转器多面体反射镜偏转器 优点优点:扫描角度大于:扫描角度大于3030,可分辨像素多,光学损失小等;,可分辨像素多,光学损失小等;缺点缺点:受电机转速的限制,扫描速度较低。:受电机转速的限制,扫描速度较低。多面体反射镜偏转器多面体反射镜偏转器 若用多面体反射镜绕垂直轴若用多面体反射镜绕垂直轴转动,则可获得水平扫描线。反之,转动,则可获得水平扫描线。反之,若绕水平轴旋转,则可获得垂直方若绕水平轴旋转,则可获得垂直方向的扫描线。如果两者结合,选择向的扫描线。如果两者结合,选择合理的转速比,则可获得矩形的扫合理的转速比,则可获得矩形的扫描图形。描图形。偏偏转转原原理理:在在电电光光晶晶体体上上施施加加电电场场改改变变晶晶体体的的折折射射率率,使使晶晶体体中中的的光光束束传传播播方方向向发发生生偏偏转转。实实际际的的电电光光晶晶体体偏偏转转器器是是由由两两个个z z轴轴相相反反的的晶晶体棱镜所组成体棱镜所组成。 实际的电光晶体偏转器实际的电光晶体偏转器 如果激光垂直一个直角面射到图所示的下面的如果激光垂直一个直角面射到图所示的下面的直角棱镜上,直角棱镜上,由折射定律可得出射光的偏转角为由折射定律可得出射光的偏转角为 (1 1)模拟式电光偏转)模拟式电光偏转二、二、 电光偏转电光偏转施加电压后,施加电压后,上、下层棱镜中传播时光的折射率为上、下层棱镜中传播时光的折射率为 与外加电压与外加电压U U成线性比例关系,成线性比例关系, 通过调节通过调节U U可使光束发生连续偏转。可使光束发生连续偏转。 为为了了增增大大偏偏转转角角度度,而而外外加加电电压压又又不不太太高高,可可采采用用多多块块晶晶体体棱棱镜镜串串联,总的偏转角为单级的联,总的偏转角为单级的m m倍。倍。例如: , 时,一个电光偏转器所能获得的偏转角很小一个电光偏转器所能获得的偏转角很小, ,很难满足实际应用的要求很难满足实际应用的要求 (2 2)数字式偏转)数字式偏转 现代光存储器都是采用二进制的数字式偏转器现代光存储器都是采用二进制的数字式偏转器 双折射原理:沿与光轴成某一角度的非偏振光入射时,将分成垂直双折射原理:沿与光轴成某一角度的非偏振光入射时,将分成垂直分量(分量(o o光)和平行分量(光)和平行分量(e e光)二束,分离角为光)二束,分离角为电光数字式偏转器电光数字式偏转器 当当电电光光晶晶体体不不加加电电压压时时,o o光光入入射射,偏偏振振方方向向不不变变,再再通通过过双双折折射射晶晶体体时时,传传输输方方向向不不变变;当当电电光光晶晶体体加加电电压压时时,o o光光入入射射,偏偏振振方方向向变变化化成成为为e e光光,再再通通过过双双折折射射晶晶体体时时,传传输输方方向向变变化化。上上述述就就是是一一个个一一级级数数字字偏偏转转器器,入入射射的的线线偏偏振振光光随随电电光光晶晶体体加加和和不不加加电电压压而而分分别别占占据据两个地址之一,即两个地址之一,即0 0和和1 1。 若若把把n n个个这这样样的的数数字字偏偏转转器器组组合合起起来来,就就能能做做到到n n级级数数字字偏偏转转。如如三三级级数数字字偏偏转转器器,入入射射光光就就分分离离8 8个个偏偏转转点点;如如4 4级级串串接接,就就有有2 24 4=16=16个个偏偏转转点点。如果二维组合,就可以偏转到平面不同位置。如果二维组合,就可以偏转到平面不同位置。 000000代表三个电光晶体都不加电压;代表三个电光晶体都不加电压;110110代表代表S1S1、S2S2加电压,加电压,S3S3不加电压,不加电压,以此类推。以此类推。 三级数字式偏转器三级数字式偏转器 三、三、 声光偏转声光偏转声光偏转器的结构与声光调制器基本相同,所不同之处在于调制器声光偏转器的结构与声光调制器基本相同,所不同之处在于调制器是改变衍射光的强度,而偏转器则是利用改变声波频率来改变衍射是改变衍射光的强度,而偏转器则是利用改变声波频率来改变衍射光的方向,使之发生偏转,既可以使光束连续偏转,也可以使分离光的方向,使之发生偏转,既可以使光束连续偏转,也可以使分离的光点扫描偏转。的光点扫描偏转。 声光器件结构示意图声光器件结构示意图 在满足布喇格衍射时,衍射光与入射光束之间的夹角在满足布喇格衍射时,衍射光与入射光束之间的夹角求微分得求微分得 可见光束偏转角可见光束偏转角 与声频的变化与声频的变化 成正比。因而,改成正比。因而,改变声频就可以改变光束方向。变声频就可以改变光束方向。激光宽行打字机原理框图激光宽行打字机原理框图 一、磁光非互易特性一、磁光非互易特性(法拉第效应)(法拉第效应) 当线偏振光通过磁光介质时,在外磁场作用下,出射的线偏振光的偏振当线偏振光通过磁光介质时,在外磁场作用下,出射的线偏振光的偏振面与入射光的偏振面要发生旋转,旋转角度面与入射光的偏振面要发生旋转,旋转角度的大小和磁感应强度的大小和磁感应强度B B成正比,成正比,即即=VLB=VLB 其中V是费尔德常数与波长及煤质的温度有关,大多数物质V很小,而且大多数物质V为正,旋转角方向与磁场方向有关。 当入射光传播方向与磁场方向一致时(同方向),正的当入射光传播方向与磁场方向一致时(同方向),正的V V相当于左旋,相当于左旋,当入射光的传播方向与磁场方向相反时,表现为右旋。当入射光的传播方向与磁场方向相反时,表现为右旋。 因此,在外磁场方向不变的情况下,当入射光束往返通过旋光煤质时,因此,在外磁场方向不变的情况下,当入射光束往返通过旋光煤质时,旋转角按一个方向增大。这种特性称为磁光非互易特性。旋转角按一个方向增大。这种特性称为磁光非互易特性。8.2 8.2 光隔离器光隔离器 将电信号先转换成与之对应的表变磁场,由磁光效应将电信号先转换成与之对应的表变磁场,由磁光效应改变在介质中传输的光波的偏转态,从而达到改变光强等改变在介质中传输的光波的偏转态,从而达到改变光强等参数的目的。参数的目的。利用法拉第效应,即不可逆的光学过程,使光波沿一个方向以很小的损耗利用法拉第效应,即不可逆的光学过程,使光波沿一个方向以很小的损耗通过,而沿相反方向时损耗很大,以致可以视为没有反方向传输的光。通过,而沿相反方向时损耗很大,以致可以视为没有反方向传输的光。二、光隔离器二、光隔离器 光隔离器是允许光隔离器是允许光光向一个方向通过向一个方向通过而而阻止向相反方向阻止向相反方向通过通过的无源器件,的无源器件,作用是作用是对光的方向进行限制对光的方向进行限制,使光,使光只能单方向传输,只能单方向传输,通过光纤回波通过光纤回波反射反射的光的光能够被光隔离器很好的能够被光隔离器很好的隔离隔离,提高光波传输效率。,提高光波传输效率。 三、光隔离器的应用三、光隔离器的应用用在激光器与光纤之间用在激光器与光纤之间 当光纤与激光器耦合时当光纤与激光器耦合时, ,其端面或接头处的反射将影响激光器的稳定性。其端面或接头处的反射将影响激光器的稳定性。为了消除反射波对激光器的影响为了消除反射波对激光器的影响, ,需要在激光器与光纤之间加光隔离器。需要在激光器与光纤之间加光隔离器。作为光纤放大器的组成部件作为光纤放大器的组成部件 光隔离器是光纤放大器的重要组成部件光隔离器是光纤放大器的重要组成部件, ,光隔离器可以防止输出光返回光隔离器可以防止输出光返回到光纤放大器中产生不良的干扰。到光纤放大器中产生不良的干扰。用在精密光学测量系统中用在精密光学测量系统中 在光谱分析实验中在光谱分析实验中, ,如果材料的发光能力不仅很弱如果材料的发光能力不仅很弱, ,且发光状况容易受且发光状况容易受外来光的影响外来光的影响, ,这就要求我们在研究它们的发光机制时更要排除外界物质的这就要求我们在研究它们的发光机制时更要排除外界物质的反射光对它们的影响反射光对它们的影响, ,为了消除这些外界的干扰为了消除这些外界的干扰, ,我们常在发光材料和测量仪我们常在发光材料和测量仪器之间加一光隔离器。器之间加一光隔离器。8.3 8.3 光电探测器光电探测器一、作用一、作用 将光信号变换为相应电信号将光信号变换为相应电信号二、激光探测器的分类二、激光探测器的分类1.1.热电探测器:温差电效应、热敏电阻、热释电效应热电探测器:温差电效应、热敏电阻、热释电效应2.2.光电探测器:光电发射型、光电压型、光电导型光电探测器:光电发射型、光电压型、光电导型光电发射型:光电发射型:光照射到某些金属或他们的氧化物上,当光子的能光照射到某些金属或他们的氧化物上,当光子的能量足够大,能够使金属或它的氧化物的表面发射电子。常用的光量足够大,能够使金属或它的氧化物的表面发射电子。常用的光电管、光电倍增管都属于此类型。电管、光电倍增管都属于此类型。光电压型:光电压型:光照射到半导体器件的光照射到半导体器件的PNPN结时,使结区中的电子、空结时,使结区中的电子、空穴对发生反向移动,产生附加电势,称为光生电动势。如穴对发生反向移动,产生附加电势,称为光生电动势。如PNPN结光结光电二极管、电二极管、PINPIN光电二极管、雪崩光电二极管等。光电二极管、雪崩光电二极管等。光电导型:光电导型:光照射到半导体器件时电导率增加、电阻降低、导电光照射到半导体器件时电导率增加、电阻降低、导电性能改变。如光敏电阻和光导管等。性能改变。如光敏电阻和光导管等。三、光电探测器的特性和要求三、光电探测器的特性和要求探测灵敏度探测灵敏度响应度响应度噪声等效功率噪声等效功率探测度及归一化探测度探测度及归一化探测度频率响应和相应时间频率响应和相应时间量子效率量子效率各种光电探测器的性能比较各种光电探测器的性能比较在即频率在即频率响应响应与时间响应方面,以光电倍增管和光电二极管为最好;与时间响应方面,以光电倍增管和光电二极管为最好;在光电特性(即线性)方面,以光电倍增管、光电二极管和光电池为最好;在光电特性(即线性)方面,以光电倍增管、光电二极管和光电池为最好;在在灵敏度灵敏度方面,以光电倍增管、雪崩光电二极管、光敏电阻和光电三极管为方面,以光电倍增管、雪崩光电二极管、光敏电阻和光电三极管为最好。值得指出的是,灵敏度高不一定就是输出电流大,而输出电流大的器最好。值得指出的是,灵敏度高不一定就是输出电流大,而输出电流大的器件有大面积光电池、光敏电阻、雪崩光电二极管和光电三极管;件有大面积光电池、光敏电阻、雪崩光电二极管和光电三极管;外加偏置电压外加偏置电压最低的是光电二极管、光电三极管,光电池不需外加偏置;最低的是光电二极管、光电三极管,光电池不需外加偏置;在在暗电流暗电流方面,光电倍增管和光电二极管最小,光电池不加偏置时无暗电流,方面,光电倍增管和光电二极管最小,光电池不加偏置时无暗电流,加反向偏置后暗电流也比光电倍增管和光电二极管大;加反向偏置后暗电流也比光电倍增管和光电二极管大;稳定性稳定性方面,光电二极管、光电池为最好,其次光电倍增管与光电三极管;方面,光电二极管、光电池为最好,其次光电倍增管与光电三极管;在在光谱响应光谱响应方面,以光电倍增管和方面,以光电倍增管和CdSeCdSe光敏电阻为最宽,但光电倍增管响应光敏电阻为最宽,但光电倍增管响应偏紫外方向,而光敏电阻响应偏红外方向。偏紫外方向,而光敏电阻响应偏红外方向。8.4 8.4 光纤维光纤维1.光纤光纤:光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全:光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。反射原理而达成的光传导工具。 光在光导纤维中的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。特点:光纤的纤心很小,纤内易形成高功率密度,转换效率高、激光阈特点:光纤的纤心很小,纤内易形成高功率密度,转换效率高、激光阈值低、激光质量好;输出的激光谱线多;光纤的柔绕性很好,易散热。值低、激光质量好;输出的激光谱线多;光纤的柔绕性很好,易散热。光纤是一种能够传送光频电磁波的介质波导光纤是一种能够传送光频电磁波的介质波导一、基本概念一、基本概念2.2.工作原理工作原理:光纤是以:光纤是以SiOSiO2 2(GeOGeO2 2、P P2 2O O5 5)为基)为基质材料拉成的玻璃实体纤维,其导光原理是质材料拉成的玻璃实体纤维,其导光原理是利用光的全反射原理利用光的全反射原理。 普通裸光纤一般由中心高折射率玻璃芯、普通裸光纤一般由中心高折射率玻璃芯、中间低折射率硅玻璃包层和最外部的加强树中间低折射率硅玻璃包层和最外部的加强树脂涂层组成。脂涂层组成。3.光纤传感器光纤传感器:将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进:将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,成为被调制的信号光,在经过光频率、相位、偏正态等)发生变化,成为被调制的信号光,在经过光纤送入光电探测器,经解调后,获得被测参数。具有灵敏度高、不受纤送入光电探测器,经解调后,获得被测参数。具有灵敏度高、不受电磁干扰、结构简单、体积小等优点,在激光技术中获得了广泛应用。电磁干扰、结构简单、体积小等优点,在激光技术中获得了广泛应用。4.分类分类工作波长:紫外光纤、可观光纤、近红外光纤、红外光纤(工作波长:紫外光纤、可观光纤、近红外光纤、红外光纤(0.85m0.85m、1.3m1.3m、1.55m1.55m)。)。折射率分布:阶跃(折射率分布:阶跃(SISI)型光纤、近阶跃型光纤、渐变()型光纤、近阶跃型光纤、渐变(GIGI)型光纤、其它)型光纤、其它(如三角型、(如三角型、W W型、凹陷型等)。型、凹陷型等)。传输模式:单模光纤、多模光纤。传输模式:单模光纤、多模光纤。原材料:石英光纤、多成分玻璃光纤、塑料光纤、复合材料光纤(如塑料包原材料:石英光纤、多成分玻璃光纤、塑料光纤、复合材料光纤(如塑料包层、液体纤芯等)、红外材料等。按被覆材料还可分为无机材料(碳等)、层、液体纤芯等)、红外材料等。按被覆材料还可分为无机材料(碳等)、金属材料(铜、镍等)和塑料等。金属材料(铜、镍等)和塑料等。制造方法:预塑有汽相轴向沉积(制造方法:预塑有汽相轴向沉积(VADVAD)、化学汽相沉积()、化学汽相沉积(CVDCVD)等,拉丝法)等,拉丝法有管律法(有管律法(Rod Rod intubeintube)和双坩锅法等。)和双坩锅法等。按构造形式:包层式纤维和自聚焦式纤维按构造形式:包层式纤维和自聚焦式纤维包层式纤维包层式纤维 自聚焦式纤维自聚焦式纤维二、光纤的连接二、光纤的连接 要求:要求:连接面精确对准、光学接触、损耗远远小于整个线路的损耗连接面精确对准、光学接触、损耗远远小于整个线路的损耗永久性光纤连接(又叫热熔):永久性光纤连接(又叫热熔):用放电的方法将连根光纤的连接点熔化并连接用放电的方法将连根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。其主要特点是连接衰减在一起。一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中最低,典型值在所有的连接方法中最低,典型值0.010.03dB/0.010.03dB/点。但连接时,需要专用设备点。但连接时,需要专用设备(熔接机)和专业人员进行操作,而且连接点也需要专用容器保护起来。(熔接机)和专业人员进行操作,而且连接点也需要专用容器保护起来。应急连接(又叫冷熔)应急连接(又叫冷熔) :用机械和化学的方法,将两根光纤固定并粘接在一起。用机械和化学的方法,将两根光纤固定并粘接在一起。这种方法的主要特点是连接迅速可靠,连接典型衰减为这种方法的主要特点是连接迅速可靠,连接典型衰减为0.10.3dB/0.10.3dB/点。但连接点。但连接点长期使用会不稳定,衰减也会大幅度增加,所以只能短时间内应急用。点长期使用会不稳定,衰减也会大幅度增加,所以只能短时间内应急用。活动连接:活动连接:利用各种光纤连接器件(插头和插座),将站点与站点或站点与光利用各种光纤连接器件(插头和插座),将站点与站点或站点与光缆连接起来的一种方法。这种方法灵活、简单、方便、可靠,多用在建筑物内缆连接起来的一种方法。这种方法灵活、简单、方便、可靠,多用在建筑物内的计算机网络布线中。其典型衰减为的计算机网络布线中。其典型衰减为1dB/1dB/接头。接头。三、光纤与光源之间的耦合三、光纤与光源之间的耦合直接耦合直接耦合:15%20% 15%20% 聚焦透镜耦合聚焦透镜耦合:50%:50%辅助透镜和聚焦透镜组合辅助透镜和聚焦透镜组合:80%80%。如:半导体激光器输出椭圆光束,用辅。如:半导体激光器输出椭圆光束,用辅助透镜的特殊的折射率分布将椭圆光束聚焦成圆锥光束;聚焦透镜再助透镜的特殊的折射率分布将椭圆光束聚焦成圆锥光束;聚焦透镜再将圆锥形光束再一次聚焦成更细的光束耦合到光纤的入射端。将圆锥形光束再一次聚焦成更细的光束耦合到光纤的入射端。四、光纤传感器的应用四、光纤传感器的应用 可分为两大类:一类是功能型传感器,又称可分为两大类:一类是功能型传感器,又称FFFF型光纤传感器;另一类型光纤传感器;另一类是非功能传感器,又是非功能传感器,又NFNF型光纤传感器。前者是利用光纤本身的特性,型光纤传感器。前者是利用光纤本身的特性,把光纤作为敏感元件,所以又称传感型光纤传感器;后者是利用其他把光纤作为敏感元件,所以又称传感型光纤传感器;后者是利用其他敏感元件感受被测量的变化,光纤仅作为光的传输介质,用以传输来敏感元件感受被测量的变化,光纤仅作为光的传输介质,用以传输来自远处或难以接近场所的光信号,因此,也称传光型光纤传感器。自远处或难以接近场所的光信号,因此,也称传光型光纤传感器。激光干涉仪技术激光干涉仪技术激光通信技术激光通信技术激光大气传输技术激光大气传输技术激光水下探测技术等激光水下探测技术等 普通光学元件组成的激光干涉仪中,相干光在空气中传播的,由于普通光学元件组成的激光干涉仪中,相干光在空气中传播的,由于空气扰动及声波的干扰,导致空气光程的变化,致使干涉仪工作不稳空气扰动及声波的干扰,导致空气光程的变化,致使干涉仪工作不稳定。如果利用单模光纤作为干涉仪的光路,就可以排除这些影响,切定。如果利用单模光纤作为干涉仪的光路,就可以排除这些影响,切光纤干涉仪信号处理简单、测量范围大、精度高。光纤干涉仪信号处理简单、测量范围大、精度高。8.5 8.5 光学天线光学天线作用作用:发射光信号、接受光信号:发射光信号、接受光信号应用应用:激光通信、激光测距、激光雷达、激光武器等。:激光通信、激光测距、激光雷达、激光武器等。一、发一、发射天线和接收天线射天线和接收天线发射天线发射天线:将激光束的发散角压缩到容许范围内并将发射光束对准接受:将激光束的发散角压缩到容许范围内并将发射光束对准接受天线或目标。要求它发出的发散角要小。但是发散角过小又会造成发天线或目标。要求它发出的发散角要小。但是发散角过小又会造成发射机难以对准接收机或目标,因而发散角又不易太小。射机难以对准接收机或目标,因而发散角又不易太小。接受天线接受天线:尽可能多的接收发射来的或从目标散射回来的光能量,并把:尽可能多的接收发射来的或从目标散射回来的光能量,并把接收的光能聚焦到探测器的光敏面上。对它的主要要求是接受面积。接收的光能聚焦到探测器的光敏面上。对它的主要要求是接受面积。在接收天线视场角内的非信号光辐射,也就是背景噪声,会同时进入在接收天线视场角内的非信号光辐射,也就是背景噪声,会同时进入接收天线。因此,接受天线的接受面积和它的视场角有一定的要求,接收天线。因此,接受天线的接受面积和它的视场角有一定的要求,过大则背景噪声大,干扰严重;过小会使有用光信号信息减小。过大则背景噪声大,干扰严重;过小会使有用光信号信息减小。二、光二、光学天线的结构学天线的结构折射式发射天线:光学望远系统折射式发射天线:光学望远系统把激光器输出的横截面较小而发散角较大的光束,变成横截面较大而发散角较小的光束反射式天线:卡塞格伦型和牛顿型反射式天线:卡塞格伦型和牛顿型可做发射天线,也可做接受天线会聚式天线:单凸透镜组成会聚式天线:单凸透镜组成单凸透镜组成8.6 8.6 激光倍频及光参量放大激光倍频及光参量放大光学效应光学效应:当光作用与介质时,会引起介质的极化,产生振荡电偶极矩。:当光作用与介质时,会引起介质的极化,产生振荡电偶极矩。通常用极化强度通常用极化强度p p来度量极化的程度。来度量极化的程度。线性光学效应线性光学效应:当光强不太强时,极化强度:当光强不太强时,极化强度p p和电场强度和电场强度E E成正比。如折成正比。如折射、双折射、散射等都是线性的,此时折射率和吸收系数等为一常数。射、双折射、散射等都是线性的,此时折射率和吸收系数等为一常数。非线性光学效应非线性光学效应:当光强很强时,介质的极化强度不止于电场强度的一:当光强很强时,介质的极化强度不止于电场强度的一次方有关,还与二次方、三次方等高次方有关。如光倍频、光差频、光次方有关,还与二次方、三次方等高次方有关。如光倍频、光差频、光参量振荡等。参量振荡等。一、倍一、倍频光频光倍频效应:倍频效应:当光束通过晶体后当光束通过晶体后,除了原来的激光波长以外,还检测到波长,除了原来的激光波长以外,还检测到波长为为1/21/2的成分,即从晶体中透出光的频率是入射光频率的两倍。的成分,即从晶体中透出光的频率是入射光频率的两倍。 倍频效应是弗兰肯(Franken)等人在1 9 6 1年首先发现的。他们将红宝石激光器输出的波长694.3nm的红光射到石英晶体上。当这束红光通过石英晶体后,他们发现在透射光中除了波长为694.3nm的红光外,还出现了波长为347.1nm的成分。后者的波长刚好等于红宝石激光波长的一半,即频率加倍。微观解释微观解释:非线性是由原子、分子非谐性造成。物质受强光作用后,非线性是由原子、分子非谐性造成。物质受强光作用后,电子发生位移电子发生位移z z,具有位能,具有位能y(zy(z) ),对于无对称中心晶体,与电子位移,对于无对称中心晶体,与电子位移+z+z和一和一z z相对应的位能并不相等。相对应的位能并不相等。非线性极化和线性极化两者有完全不同的性质线性极化波只有一种非线性极化和线性极化两者有完全不同的性质线性极化波只有一种频率的成分,能够辐射与入射波同频率、同方向的电磁波;而非线性频率的成分,能够辐射与入射波同频率、同方向的电磁波;而非线性的极化波具有不同的谐波成分,这些谐波成分能够再辐射与各个谐波的极化波具有不同的谐波成分,这些谐波成分能够再辐射与各个谐波的频率相对应的电磁波。显然,基频极化波辐射基频波:二次谐频极的频率相对应的电磁波。显然,基频极化波辐射基频波:二次谐频极化波辐射二次谐波,即倍频光等化波辐射二次谐波,即倍频光等如果从量子力学的观点来看,就更简单了。二次谐波的产生过程可以如果从量子力学的观点来看,就更简单了。二次谐波的产生过程可以看成是两个频率为看成是两个频率为光子的湮没,同时产生一个频率为光子的湮没,同时产生一个频率为2 2的光子。的光子。若光波频率为若光波频率为,光场强度为,光场强度为E=EE=E0 0costcost,忽略三次方以上的非线性项,忽略三次方以上的非线性项不随时间变化,不随时间变化,是介质两表面恒是介质两表面恒定电势差定电势差频率为频率为2 2的电偶极矩,的电偶极矩,它将辐射二次谐波,它将辐射二次谐波,即倍频光即倍频光二、相二、相位匹配及倍频转换效率位匹配及倍频转换效率在发现倍频效应的初期,产生二次谐波的效率约为在发现倍频效应的初期,产生二次谐波的效率约为1010-3-3数量级。数量级。实验证明,只有具有特定偏振方向的线偏振光,以某一特定角度入射晶实验证明,只有具有特定偏振方向的线偏振光,以某一特定角度入射晶体时,才能获得良好的倍频效果,而以其他角度入射时,则倍频效果很体时,才能获得良好的倍频效果,而以其他角度入射时,则倍频效果很差,甚至完全不出倍频光。差,甚至完全不出倍频光。考虑一片厚为考虑一片厚为d d的非线性晶体,正入射的基频光波在晶体内任一点的非线性晶体,正入射的基频光波在晶体内任一点x x的电的电场强度为场强度为 E=EE=E0 0cos(t-kcos(t-k1 1x)x),其中波矢为,其中波矢为倍频光的初始相位为倍频光的初始相位为(2t-2k(2t-2k1 1x)x),经过厚度为,经过厚度为d d的晶体后,相位改变为的晶体后,相位改变为 2t-2k2t-2k1 1x+kx+k2 2(x-d)=2t-k(x-d)=2t-k2 2d+d+(k(k2 2-2k-2k1 1)x)x ,其中,其中k k2 2为倍频光波的波矢为倍频光波的波矢讨论:讨论: k=0 k=0 倍频信号最强倍频信号最强 获得最高的转换效率获得最高的转换效率(相位匹(相位匹配条件:倍频光与基频光具有相同的折射率)配条件:倍频光与基频光具有相同的折射率) -2-2-33k0k0,若,若kd/2= kd/2= 时下降到零。时下降到零。定义:定义:d dc c= =/ /k k为为 相干长度。相干长度。 222dxLXX倍频效率倍频效率对于正常色散的材料,倍频光的折射率总是大于基频光的折射率,所对于正常色散的材料,倍频光的折射率总是大于基频光的折射率,所以不可能实现相位匹配。以不可能实现相位匹配。双折射晶体,双折射晶体,o o光和光和e e光的折射率不同,因此可以光的折射率不同,因此可以利用两束光的折射率利用两束光的折射率不同来补偿色散效应不同来补偿色散效应,从而实现相位匹配,从而实现相位匹配由波矢与相速度关系由波矢与相速度关系k=k=/ /v v,得:在,得:在2k2k =k=k2 2 时,有时,有v v= =v v2 2 ,即折,即折射率相等射率相等, ,等同于基频光和倍频光在晶体内具有相同的传播速度。等同于基频光和倍频光在晶体内具有相同的传播速度。在倍频晶体中,基频光波和倍频光波的等相位面具有相同的速度,保在倍频晶体中,基频光波和倍频光波的等相位面具有相同的速度,保证了相位关系在整个运动过程中始终不变,即相当于相位差恒定的相证了相位关系在整个运动过程中始终不变,即相当于相位差恒定的相干过程,倍频光波将得到同步叠加、干涉增强。干过程,倍频光波将得到同步叠加、干涉增强。如何实现相位匹配?如何实现相位匹配? 当光波面沿着与光轴成当光波面沿着与光轴成角的方向传播时,角的方向传播时,二者的折射率面有交点,即折射率相等,传播二者的折射率面有交点,即折射率相等,传播速度相同,实现了相位匹配。这个角度称为匹速度相同,实现了相位匹配。这个角度称为匹配角。配角。 入射光以一定角度入射晶体,通过晶体的入射光以一定角度入射晶体,通过晶体的双折射,由折射率的变化来补偿正常色散而实双折射,由折射率的变化来补偿正常色散而实现相位匹配现相位匹配负单轴晶体的折射率面负单轴晶体的折射率面其中,红色的代表倍频其中,红色的代表倍频光;蓝色代表基频光光;蓝色代表基频光基频基频倍频倍频入射入射激光激光入射激光和非线性晶入射激光和非线性晶体光轴之间的夹角体光轴之间的夹角当夹角满足相位匹当夹角满足相位匹配时,输出倍频光配时,输出倍频光腔外倍频腔外倍频脉冲激光脉冲激光腔内倍频腔内倍频连续激光连续激光起偏器的作用就是满足起偏器的作用就是满足相位匹配所需偏振泰的相位匹配所需偏振泰的基频光基频光8.7 8.7 光学元件的损伤光学元件的损伤光学元件:任何一个用于形成光路,组成光学或者光学元件:任何一个用于形成光路,组成光学或者跟光学有关的器件都是光学元件,比如,透镜,反跟光学有关的器件都是光学元件,比如,透镜,反射镜,光纤,光隔离器,偏振器,光探测器等等射镜,光纤,光隔离器,偏振器,光探测器等等光学元件的光致损伤通常是高功率激光器的性能参数设计的重要依据光学元件的光致损伤通常是高功率激光器的性能参数设计的重要依据了解损伤机理和损伤阈值对设计激光系统及激光技术的应用非常重要了解损伤机理和损伤阈值对设计激光系统及激光技术的应用非常重要光学材料表面光学材料表面破坏破坏光学材料的元件光学材料的元件损伤损伤损伤指的是元件局部遭到损坏;破坏是指大面积的全局受到摧毁损伤指的是元件局部遭到损坏;破坏是指大面积的全局受到摧毁一、光一、光学材料表面破坏学材料表面破坏原因:材料表面容易受到灰尘、油类及有机物质污染,形成吸热的中原因:材料表面容易受到灰尘、油类及有机物质污染,形成吸热的中心。再加上光学材料表面加工时的微小缺陷如不光滑,形成条纹和凹心。再加上光学材料表面加工时的微小缺陷如不光滑,形成条纹和凹痕等使其表面受的分子间力减小,容易造成破坏等。痕等使其表面受的分子间力减小,容易造成破坏等。本质:表面原子和分子在激光照射下融化、蒸发、升华,原子间价键本质:表面原子和分子在激光照射下融化、蒸发、升华,原子间价键断裂,表面等离子体发生一系列过程,包括热过程和电磁力过程。断裂,表面等离子体发生一系列过程,包括热过程和电磁力过程。二、光二、光学材料的元件损伤学材料的元件损伤元件内部、元件表面元件内部、元件表面元件内部:损伤由材料的粒子包裹物、微小不均匀性、光吸收或自聚元件内部:损伤由材料的粒子包裹物、微小不均匀性、光吸收或自聚焦引起的焦引起的元件表面:损伤有透明介质表面的污染或不平整等造成的。元件表面:损伤有透明介质表面的污染或不平整等造成的。本章小结本章小结激光偏转器:激光偏转器: 按一定规律改变光束在空间传播方向按一定规律改变光束在空间传播方向光隔离器:光隔离器: 使光束通过时在单方向的传播损失很小使光束通过时在单方向的传播损失很小,在相反方向行进时则大大减弱在相反方向行进时则大大减弱。光电探测器:光电探测器: 将光信号转变为电信号将光信号转变为电信号光纤维:光纤维: 低损耗传送光频电磁波的介质波导低损耗传送光频电磁波的介质波导光学天线:光学天线: 发射光信号、接收光信号发射光信号、接收光信号激光倍频:激光倍频: 当光束通过晶体后,除了原来的激光波长以外,还检测到波长为当光束通过晶体后,除了原来的激光波长以外,还检测到波长为1/21/2的成分。的成分。
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