以連續波模式工作的激光器的輸出功率不隨時間變化。這是由于激光器達到了一種激光腔增益(取決于與泵 此外,峰值功率永遠不會超過連續光源的平均功率。脈寬還受到調制器速度限制。更為有效的方法是采用內 ![]() 圖1 使用外部調制器(左)和內部調制器(右)實現脈沖激光輸出的對比
增益開關對于穩態激光,增益保持在一個閾值上,因為受激輻射耗盡粒子數反轉的速率與通過泵浦產生粒子數反轉的 ![]() 圖2. 用于產生脈沖激光的各種調制方法的示意圖, 其中損耗(紅色)、增益(綠色)和激光輸出(藍色)為時間的函數。
Q 開關Q 開關也涉及到在激光增益介質中存儲能量,但不是通過調制泵浦源來存儲。在確保腔體損耗很大的前提下, 允許激光泵浦過程產生遠遠超過典型閾值的粒子數反轉,這可以阻止激光振蕩。通過在激光腔內添加損耗 來實現光學反饋抑制。實現大的反轉之后,腔內反饋重新開啟。然后激光經歷大大超過損耗的增益,存儲的能量 以超短高強的光脈沖釋放(見圖2)。品質因數(Q )是腔內存儲能量與每一次能量損耗的比值。由于這種調制 方法將腔的Q 值從一個低值切換到一個高值,因此將其定義為Q 開關。調Q 器件必須能夠快速調節腔的Q 值以 產生短脈沖,通??梢苑殖芍鲃雍捅粍觾深悺V鲃悠骷枰獠坎僮鱽硪胝{制,包括聲光開關、電光快門和轉鏡。 被動器件基于元件的非線性光學響應實現自動切換,比如有機染料或者半導體中的可飽和吸收。調Q 能夠產生大 能量的納秒激光脈沖,脈沖能量可達到毫焦量級甚至更高。它們工作的重復頻率在數赫茲到千赫茲量級之間。 腔倒空與上述通過粒子數反轉在激光介質中存儲能量的技術相比,腔倒空將能量存儲在諧振腔內的光子中。 鎖模上述脈沖產生技術輸出的脈沖局限在幾納秒量級。為了獲得脈寬低至數飛秒的超短脈沖,利用一種被稱作鎖 ![]() 圖3 激光頻率的相位鎖定產生超短脈沖。
回想 式,增益帶寬內的所有縱模可以同時發射激光,從而產生N Δν 的激光帶寬。如果這些模式一起鎖 ![]() 圖4 鎖模激光器的頻域(上)和時域(下)圖,插圖所示為時間與帶寬的關系。
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