LASERY NA CIELE STAŁYM BERNARD ZIĘTEK

Podobne dokumenty
VI. Elementy techniki, lasery

IV. Transmisja. /~bezet

PODSTAWY FIZYKI LASERÓW Wstęp

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

Lasery półprzewodnikowe. przewodnikowe. Bernard Ziętek

/~bezet

Właściwości światła laserowego

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Technika laserowa, otrzymywanie krótkich impulsów Praca impulsowa

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Ogólne cechy ośrodków laserowych

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)

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zakład Optoelektroniki

Wzmacniacze optyczne

OTRZYMYWANIE KRÓTKICH IMPULSÓW LASEROWYCH

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA / /20 (skrajne daty)

Bernard Ziętek OPTOELEKTRONIKA

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

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

Fizyka Laserów wykład 6. Czesław Radzewicz

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

VI AKCJA LASEROWA. IFAiIS UMK, Toruń

Różnorodne zjawiska w rezonatorze Fala stojąca modu TEM m,n

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

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

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

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

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

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

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Właściwości transmisyjne

2. Całkowita liczba modów podłużnych. Dobroć rezonatora. Związek między szerokością linii emisji wymuszonej a dobrocią rezonatora

1. FALE ELEKTROMAGNETYCZNE: WŁASNOŚCI I PARAMETRY.

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

Rezonatory ze zwierciadłem Bragga

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

Optyczne elementy aktywne

Własności optyczne półprzewodników

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów

Trzy rodzaje przejść elektronowych między poziomami energetycznymi

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek

Wykład IV. Dioda elektroluminescencyjna Laser półprzewodnikowy

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

III. Opis falowy. /~bezet

OPTOELEKTRONIKA. I Podstawy fizyki laserów

OPTOELEKTRONIKA II. Podstawy fizyki laserów

Źródła promieniowania optycznego problemy bezpieczeństwa pracy. Lab. Fiz. II

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA

Wprowadzenie do optyki nieliniowej

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.

Światłowodowy pierścieniowy laser erbowy

Fizyka Laserów wykład 11. Czesław Radzewicz

Wzbudzony stan energetyczny atomu

III.3 Emisja wymuszona. Lasery

Pomiary widm fotoluminescencji

Własności optyczne półprzewodników

1. Wzmacniacze wiatłowodowe oparte na zjawisku emisji wymuszonej (lasery bez sprz enia zwrotnego).

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Projekt NCN DEC-2013/09/D/ST8/ Kierownik: dr inż. Marcin Kochanowicz

A21, B21, B12 współczynniki wprowadzone przez Einsteina w 1917 r.

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 6, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

LASERY SĄ WSZĘDZIE...

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

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

Lasery półprzewodnikowe na złączu p-n. Laser półprzewodnikowy a dioda świecąca

Badanie dynamiki rekombinacji ekscytonów w zawiesinach półprzewodnikowych kropek kwantowych PbS

Bernard Zi etek LASERY

Przejścia promieniste

Optotelekomunikacja 1

ĆWICZENIE Nr 4 LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. Badanie krawędzi absorpcji podstawowej w kryształach półprzewodników POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Konstrukcja i parametry lasera argonowego

6. Emisja światła, diody LED i lasery polprzewodnikowe

Laboratorium Fotoniki

Moc wyjściowa laserów

ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Wysokowydajne falowodowe źródło skorelowanych par fotonów

ZASADA DZIAŁANIA LASERA

Światłowodowy wzmacniacz erbowy z płaską charakterystyką wzmocnienia

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

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

UMO-2011/01/B/ST7/06234

Systemy transmisji o bardzo dużych zasięgach i przepływnościach Wykład 19 SMK

Spektroskopia modulacyjna

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Lasery i światłowody

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

Informacje wstępne. Witamy serdecznie wszystkich uczestników na pierwszym etapie konkursu.

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej. O: Wojciech Wasilewski FMS: Mateusz Goryca

Technika falo- i światłowodowa

Transkrypt:

LASERY NA CIELE STAŁYM BERNARD ZIĘTEK TEK

Lasery na ciele stałym lasery, których ośrodek czynny jest: -kryształem i ciałem amorficznym (również proszkiem), - dielektrykiem i półprzewodnikiem. 2

Podział Neodym 3

Jon Cr 3+ w polu krystalicznym 4

Metody pompowania -Lampami błyskowymi 5

- Laserami półprzewodnikowymi Pompowanie podłużne poprzeczne Pompowanie laserów światłowodowych Sprzęgacze kierunkowe 6

Pierwszy laser 1960 T. Maiman Laser rubinowy Schemat poziomów Al 2 O 3 + Cr 3+ Przy dużych stężeniach: Widmo absorpcji 7

Al 2 O 3 + Ti 3+ Laser tytanowo - szafirowy 8

Laser neodymowy Schemat poziomów Widmo absorpcji 9

Lasery i wzmacniacze światłowodowe Zalety: -pełen zakres widma i mocy - szerokie pasma emisji i wzmocnienia - praca ciągła i impulsowa -możliwość generacji impulsów femtosekundowych -duża gęstości promieniowania w rdzeniu - prostota konstrukcji -długi rezonator duża liczba modów -wysoka jakość wiązki w laserach jednomodowych - moce na poziomie kw pracy ciągłej (HPFL) - wykorzystanie konwersji częstości Wady: -obecność niepożądanych procesów nieliniowych - silne niejednorodne poszerzenie linii - krótszy niż w kryształach czas życia -zwiększone prawdopodobieństwo relaksacji bezpromienistych z udziałem fononów - nieustalony stan polaryzacji światła - problemy ze wzbudzaniem od czoła -możliwość uszkodzenia włókna 10

Światłowody 11

12

13

14

Szkło fluorowe ZBLAN (ZrF 4 BaF 2 LaF 3 AlF 3 -NaF) - niska energia fononów -mała tłumienność w obszarze widzialnym Tłumienność szkła kwarcowego (a) i szkła ZBLAN (b) 15

Sprzęgacze kierunkowe światłowodowe Obs zar odd ziaływania W przybliżeniu wolnozmiennej amplitudy Pole elektryczne fali L Uwzględniając sprzężenie między światłowodami Szukamy rozwiązań i gdzie 16

Przy warunkach początkowych otrzymujemy gdzie Występuje wymiana energii między światłowodami z okresem Łatwo sprawdzić, że 17

Zwierciadła i przełączniki pętlowe 1. Zwierciadło pętlowe (ang. nonlinear-optical loop mirror -NOLM) gdzie stosunek podziału natężenia pól: α/(1-α) 18

Optyczny efekt Kerra (K nieliniowy współczynnik Kerra) powoduje przesunięcie fazy na drodze L E wej wchodzi do portu 1". Po przejściu drogi L pola E 3 i E 4 wynoszą Stąd 19

Jeśli: 1. α = 1/2 to 2 E02 = 0 czyli 2 2 E 01 = E wej Otrzymaliśmy ZWIERCIADŁO 2. α = 1/2 to 2 2 E 02 = E wej jeśli dla m nieparzystych dla m parzystych Otrzymaliśmy PRZEŁĄCZNIK i NASYCAJĄCY SIĘ ABSORBER 20

2. Wzmacniające zwierciadło pętlowe (ang. nonlinear amplifying loop mirror -NALM) Jeśli G jest wzmocnieniem, to przesunięcia faz fal w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie wynosi Maksymalne przełączanie między portami występuje dla 21

Rezonatory laserów światłowodowych Mogą być: liniowe i pierścieniowe 22

23

Wzmacniacze EDFA i PDFA Schemat poziomów energetycznych Er 3+ (a) i emisja w różnych szkłach (b) Wzbudzenie i emisja wzmacniacza Pr 3+ 24

Równania stacjonarne Gęstość centrów luminescencyjnych Równanie kinetyczne gdzie obsadzenia stanów laserowych lub p pompowane, s - sygnał W warunkach stacjonarnych gdzie gdzie a czyli 25

Natężenia w funkcji drogi z: jeśli z normą Stąd zmiana mocy sygnału na drodze z wynosi 26

Zalety: -duża wydajność kwantowa (do 90%), - szerokie pasmo wzmocnienia 1530-1600 nm, - pasma wzmocnienia dopasowane do pasm telekomunikacyjnych, - niski poziom szumów dochodzący do teoretycznej 3 db, - wielkości współczynnika szumów, - izotropowość ośrodka, tak że wzmocnienie nie zależy od stanu polaryzacji, -długi czas życia w stanie wzbudzonym, (np. czas życia górnego stanu laserowego Er³wynosi 10.2 ms, - niewielkie zapotrzebowanie energetyczne, -wyższa moc nasycenia niż we wzmacniaczach laserowych, - brak odbić i strat na odbicia, -duża niezawodność układu, - elastyczność systemu laserowego polegająca na tym, że układ działa poprawnie przy modulacji analogowej i cyfrowej. 27

Wzmacniacz Er +3 Pompowanie do pewnego relaksacja do poziomu 2 poziomu 3 stanu 4 I 13/2 stanu 4 I 13/2 Przejście laserowe 2 1: 4 I 13/2 4 I 15/2 Równania kinetyczne (układ trójpoziomowy) gdzie prawdopodobieństwa przejść spontanicznych prawdopodobieństwa przejść wymuszonych Rozwiązanie stacjonarne gdzie W T = 293 K Praktycznie = 0 przy pompowaniu 980 nm 28

Warunek progowy Maksymalna inwersja Zalety pompowania linia 980 nm 1. β = 0, 2. minimalny szum Wada: mała szerokość linii absorpcyjnej 29

Wzbudzenie wzmacniaczy przez sprzężenie: a)od czoła, b)boczne. 30

Lasery z przemianą częstości Mechanizmy Wzbudzenie dwufotonowe Wzbudzenie Z transferem energii Wzbudzenie z przejściem lawinowym 31

Schemat poziomów i pompowania lasera Tm3+ z przemianą częstości Schemat konwersji wzbudzenia przez dwustopniową absorpcję jonu Nd 3+ i widmo emisji przy wzbudzeniu 514nm Wzbudzenie Er 3+ przy wzbudzeniu trzema fotonami Schemat wzbudzenia lasera Pr 3+ z przemianą częstości 32

Lasery na ośrodkach nieuporzadkowanych Ośrodek czynny -cząsteczki ośrodka czynnego, -cząsteczki rozpraszacza w ośrodku czynnym 33

Mikrolasery 34

Lasery na centrach barwnych Defekty 35

Metody otrzymywania centrów: - Zabarwienie fotochemiczne, - Barwienie addytywne, - Barwienie wiązkami elektronowymi. 36