w obszarze linii Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric oscillator)



Podobne dokumenty
Ogólne cechy ośrodków laserowych

LASERY NA CIELE STAŁYM BERNARD ZIĘTEK

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Różnorodne zjawiska w rezonatorze Fala stojąca modu TEM m,n

Kształtowanie wiązki laserowej przez układy optyczne

Technika laserowa, ośrodek czynny. Moc (bezpieczeństwo) Sposób pracy (ciągłe, impulsowe) Długość fali Ośrodek czynny Zastosowania

VI. Elementy techniki, lasery

Technika laserowa, otrzymywanie krótkich impulsów Praca impulsowa

ZASADA DZIAŁANIA LASERA

OTRZYMYWANIE KRÓTKICH IMPULSÓW LASEROWYCH

WYBRANE TECHNIKI SPEKTROSKOPII LASEROWEJ ROZDZIELCZEJ W CZASIE prof. Halina Abramczyk Laboratory of Laser Molecular Spectroscopy

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA / /20 (skrajne daty)

LASERY SĄ WSZĘDZIE...

ZASTOSOWANIE LASERÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 11/PN/ApBad/2018

II. WYBRANE LASERY. BERNARD ZIĘTEK IF UMK /~bezet

CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER

Fizyka Laserów wykład 11. Czesław Radzewicz

Metody optyczne w medycynie

Właściwości światła laserowego

Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

Lasery półprzewodnikowe historia

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Lasery i światłowody

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

Optyka. Wykład XII Krzysztof Golec-Biernat. Dyfrakcja. Laser. Uniwersytet Rzeszowski, 17 stycznia 2018

ASER. Wykład 18: M L. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.321.

1. FALE ELEKTROMAGNETYCZNE: WŁASNOŚCI I PARAMETRY.

Laser z podwojeniem częstotliwości

Yuriy Stepanenko, Paweł Wnuk, and Czesław Radzewicz

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18

G ówne dzia y spektroskopii laserowej

Fotonika kurs magisterski grupa R41 semestr VII Specjalność: Inżynieria fotoniczna. Egzamin ustny: trzy zagadnienia do objaśnienia

SPEKTROSKOPIA LASEROWA

Lasery półprzewodnikowe. przewodnikowe. Bernard Ziętek

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 22, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Bernard Zi etek LASERY

Laser He - Ne. Laser helowo-neonowy. Linie laserowe. ] Ne [3p 4. Ne [3s 2. ] λ = 3.39 µm Ne [2s 2. ] λ = 1.15 µm ] λ = 0.63 µm.

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

Systemy laserowe. dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] - częstotliwość.

Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe

LASER BARWNIKOWY. Indywidualna Pracownia dla Zaawansowanych. Michał Dąbrowski

Ośrodki dielektryczne optycznie nieliniowe

IM-26: Laser Nd:YAG i jego podstawowe elementy

PODSTAWY FIZYKI LASERÓW Wstęp

IM-4 BADANIE ABSORPCJI ŚWIATŁA W MATERIAŁACH PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Metody badań spektroskopowych

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

Optyka liniowa i nieliniowa

Wzbudzony stan energetyczny atomu

FIZYKA LASERÓW. AKCJA LASEROWA (dynamika) TEK, IFAiIS UMK, Toruń

Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o pozostałe metody nagrzewania elektrycznego Prof. dr hab. inż.

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

Konstrukcja i parametry lasera argonowego

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

GŁÓWNE CECHY ŚWIATŁA LASEROWEGO

Badanie dynamiki rekombinacji ekscytonów w zawiesinach półprzewodnikowych kropek kwantowych PbS

Optyka. Optyka geometryczna Optyka falowa (fizyczna) Interferencja i dyfrakcja Koherencja światła Optyka nieliniowa

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] -częstotliwość.

POTENCJALNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z LASERÓW

Transmisja i absorpcja fotonów przez ośrodek

Technika laserowa. dr inż. Sebastian Bielski. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Światłowodowy iterbowy wzmacniacz impulsów promieniowania o nanosekundowym czasie trwania

Światłowodowy pierścieniowy laser erbowy

III.3 Emisja wymuszona. Lasery

Ćwiczenie BADANIE WIDM OPTYCZNYCH ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU O 9 O 12 Instrukcja dla studenta

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Gorajka p.t. Analiza pompowanego koherentnie lasera Cr 2+ :ZnSe

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Wzmacniacze optyczne

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

ĆWICZENIE 44 BADANIE DYSPERSJI. I. Wprowadzenie teoretyczne.

IV. Transmisja. /~bezet

Własności optyczne półprzewodników

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Wprowadzenie do struktur niskowymiarowych

Fizyka Laserów wykład 6. Czesław Radzewicz

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Optyka. Optyka falowa (fizyczna) Optyka geometryczna Optyka nieliniowa Koherencja światła

Wzajemne relacje pomiędzy promieniowaniem a materią wynikają ze zjawisk związanych z oddziaływaniem promieniowania z materią. Do podstawowych zjawisk

Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego

Optyczna spektroskopia oscylacyjna. w badaniach powierzchni

SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI

Rezonatory ze zwierciadłem Bragga

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

WSTĘP DO SPEKTROSKOPII LASEROWEJ

Spektroskopia modulacyjna

Techniki analityczne. Podział technik analitycznych. Metody spektroskopowe. Spektroskopia elektronowa

Transkrypt:

Rodzaj przestrajania Lasery przestrajalne dyskretne wybór linii widmowej wyższe harmoniczne w obszarze linii szerokie szerokie pasmo Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric oscillator) gazowe cieczowe na ciele stałym półprzewodnikowe impulsowe z repetycją ciągłego działania

Lasery przestrajalne Przestrajanie dyskretne Typowy przykład laser argonowy λ [nm] 457.9 476.5 488.0 496.5 501.7 514.5 528.7 Ośrodek czynny Wybór linii przez obrót pryzmatu i zwierciadła

Lasery przestrajalne Przestrajanie dyskretne W laserze He-Ne trudno zrealizować przestrajanie, na przykład, między liniami 632.8 i 594 wymagane wysokie współczynniki odbicia jednocześnie dla obydwu linii Wybór 3391 lub 632.8 nm za pomocą metanu absorbującego linię 3.39 μm zderzenia atomów He z Ne Zderzenie elektronów z atomami He 3.39 μm zderzenia ze ściankami kapilary 0.633 μm He + Ne He + Ne 3.39 μm 0.633 μm Hel Neon metan

Lasery przestrajalne Przestrajanie dyskretne cd Lasery izotopowe CO 2 W paśmie λ = 8.9-12.4 μm około 1500 linii o szerokości Δλ ~ 0.01-0.05 nm Długoterminowa stabilność porównywalna z atomowym zegarem cezowym Szczególne zastosowanie w spektroskopii

Generacja wyższych harmonicznych Przykład: Laser Nd:YAG λ 1 = 1.064 μm II-ga harmoniczna III-cia harmoniczna IV-ta harmoniczna λ 2 = λ 1 /2 = 0.532 μm λ 3 = λ 1 /3 = 0.355 μm λ 4 = λ 1 /4 = 0.266 μm UV V-ta harmoniczna λ 4 = λ 1 /5 = 0.213 μm Nadfiolet próżniowy

Lasery Ramanowskie Przy dużej mocy wiązki padającej (optyka nieliniowa) przy przejściu kwantowym do pośredniego poziomu w wiązce rozproszonej występują dodatkowe symetrycznie przesunięte linie widmowe Trzy impulsy Nd:YAG Modulator dobroci Kryształ generujący rozproszenie Ramana λ = 1.159 μm λ = 1.064 μm λ = 1.177 μm Wykorzystując dodatkowo generację harmonicznych i mieszanie fal można uzyskać promieniowania o długości fal 532, 555, 559, 579, 589 [nm] i innych, co ważne jest w zastosowaniach medycznych

λ = 532 nm λ = 579 nm λ = 588 nm

Lasery przestrajalne Przestrajanie w obszarze linii ArF λ = 193 Δλ = 2.1 KrF 248 2.1 XeCl 308 0.12 XeF 351 0.08 Lasery ekscymerowe Impulsowe lasery gazowe wysokiej mocy w paśmie UV Przestrajanie temperaturowe zmiana długości optycznej rezonatora wraz z temperaturą Przykładowo zmiana długości fali laserów półprzewodnikowych sterowana prądem zasilania W laserze rubinowym Δλ 0.6nm na 100 0 C

Szerokie przestrajanie Lasery barwnikowe 1964 Widmo absorpcyjne Widmo emisyjne Barwniki związki organiczne np. rodamina Wykorzystuje się oscylacyjne poziomy energetyczne molekuł pompowanie 100 nm hν las λ emisja wymuszona Typowy szerokie krzywe absorpcyjne i emisyjne barwnika Układ poziomów energetycznych szybkie przejścia wolna relaksacja pułapka kwantowa Konieczna wysoka moc pompowania laserem argonowym

Lasery barwnikowe cd Zalety: szerokie pasmo ważne dla synchronizacji modów i szerokiego przestrajania łatwość chłodzenia ośrodka Wady: pompa wysokiej mocy, najczęściej impulsowa sprawność 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Wpływ szerokości impulsu pompującego na sprawność lasera barwnikowego 100 200 300 [ns] czas trwania impulsu pompującego

Lasery barwnikowe cd Gwałtowny rozwój koniec lat 60-tych setki barwników w całym paśmie widzialnym i bliskiej IR łatwe odprowadzanie ciepła praca cw i impulsowa Szczególne właściwości: zawężanie impulsu do 7fs stabilizacja częstotliwości ~Hz/s Pompowanie laserem argonowym przepływająca struga barwnika Zwierciadło rezonatora Zwierciadło rezonatora wiązka laserowa Przestrojenie przez obrót zwierciadła

Lasery barwnikowe właściwości Przestrojenie w paśmie 0.4 1 μm wymaga zestawu 10 barwników Wymiana barwników nie jest trudna, ale i kłopotliwa Pompowanie laserem, np. argonowym, ze zogniskowaną wiązką podgrzewa barwnik, który pod wpływem ciepła ulega dysocjacji Wypływ barwnika z dyszy jest pewnym rozwiązaniem, ale współczynnik załamania strugi ulega fluktuacji powodując niestabilność długości fali generowanej wiązki W latach 80-tych ubiegłego stulecia opracowano lasery na ciele stałym mające szerokie pasma emisji Laser tytanowy 1982 P.Moulton z zespołem MIT

Początek lat 80-tych - apogeum laserów barwnikowych Tytanowy Szerokość impulsu Lasery barwnikowe OPA Impuls skompresowany Goodbye dye lasers Lata

Przestrajalne lasery na ciele stałym Szerokie przestrajanie Przejścia laserowe na jonach metali: Cr Ti i inne Rubinowy Al 2 O 3 :Cr 3+ tylko wąskie przestrajanie Tytanowy Al 2 O 3 :Ti 3+ Forsterytowy Mg 2 SiO 4 :Cr 4+ Czarny YAG YAG:Cr 4+ 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 μm Aleksandryt BeAl 2 O 4 :Cr 3+ Praca ciągła, impulsowa i synchronizacja modów Pompowanie laserem argonowym lub neodymowym Rozszerzenie pasma przestrajanie przez drugą harmoniczną Lasery na ciele stałym wypierają barwnikowe

Metody przestrajania Szerokie przestrajanie rezonator Wykorzystanie dyspersji pryzmatu Szerokość pasma odpowiadająca kątowi rozbieżności wiązki przestrajanie Δλ = π λ dn 2w 0 dλ dn - dyspersja materiału pryzmatu 2w 0 - średnica wiązki dλ Zmniejszenie szerokości pasma przez zastosowanie kilku pryzmatów Zaleta niskie straty

Metody przestrajania Szerokie przestrajanie cd rezonator Odbicie od siatki dyfrakcyjnej pod kątem α α sinα = λ m d przestrajanie d stała siatki m rząd dyfrakcyjny Zmieniając kąt α dla danego rzędu m zmieniamy λ Szerokość pasma Δλ = 8λdcosα πm2w 0 Zwiększenie selektywności zmniejszenie Δλ -przez zwiększenie średnicy wiązki 2w 0 za pomocą układu pryzmatów Zastosowanie rozszerzacza afokalnego wnosi straty fresnelowskie, które i tak są duże odbicie od siatki dyfrakcyjnej

Parametryczny wzmacniacz optyczny OPA Optical Parametric Amplifier ν p λ p Pompa ν p λ p Ośrodek nieliniowy ν pos λ pos ν pos = ν p ν s Sygnał ν s λ s ν s λ s Kosztem wiązki pompującej o częstotliwości ν p wzmacniany jest słaby sygnał o częstotliwości ν s i ponadto generowana jest wiązka pośrednicząca (idler) o częstotliwości ν pos Proporcje między trzema wiązkami można zmieniać przez dopasowanie fazowe w krysztale nieliniowym (obrót kryształu) Zaleta: uzyskanie sygnału na innej i zmienianej długości fali Kryształy: BBO beta-barium borate boran beta-barowy KTP potassium titanyl phosphate fosforan tytanylowo potasowy

Parametryczny oscylator optyczny Szerokie przestrajanie OPO Optical Parametric Oscillator Pompa ν p λ p ν p ν pos νs ν s = ν p ν pos Kryształ nieliniowy Pompowanie laserem ν p w drodze oscylacji wywołuje promieniowanie pośredniczące ν pos i na drodze mieszania powstaje promieniowanie ν s Zmieniając optyczną długość rezonatora (np. obrót kryształu) zmieniamy płynnie ν pos i tym samym ν s Proporcje między trzema wiązkami zależą od charakterystyki spektralnej rezonatora i ponadto można je zmieniać przez dopasowania fazowe w krysztale nieliniowym (obrót kryształu)

Parametryczny oscylator optyczny Szerokie przestrajanie Zakresy widmowe impulsowych OPO na podstawie Photonics Spectra July 93, strony 109-112 pompa 0.355 μm pompa 0.532 μm pompa 1.06 μm 0.4 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0......... λ [μm]

Lasery przestrajalne impulsowy ciągłe działanie Wolne elektrony 0.2 μm 1 mm Barwniki Tytan Aleksandryt Forsteryt Ciało stałe Oscylatory Półprzewodniki 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 λ [μm].......

Laser przestrajany na wolnych elektronach

Lasery przestrajalne Szerokie przestrajanie Praca impulsowa cw Energia [J] Moc [W khz] Moc [W] Barwnikowe 400 2500 13 43 Tytanowy 5.5 6 220 0.11 43 Aleksandryt > 100 6.5 Oscylator BBO > 0.1 Wolne elektrony ~ GW