Badanie dynamiki synchronizacji modów w laserze femtosekundowym Yb:KYW

Podobne dokumenty
Optyka geometryczna. Soczewki. Marcin S. Ma kowicz. rok szk. 2009/2010. Zespóª Szkóª Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

WFiIS Imi i nazwisko: Rok: Zespóª: Nr wiczenia: Fizyka Dominik Przyborowski IV 5 22 J drowa Katarzyna Wolska

ANALIZA WIDMOWA (dla szkoły średniej) 1. Dane osobowe. 2. Podstawowe informacje BHP. 3. Opis stanowiska pomiarowego. 4. Procedura pomiarowa

1 Trochoidalny selektor elektronów

Zasilacz stabilizowany 12V

BADANIE GEOMETRII WI ZKI POMPUJ CEJ W LASERZE Yb:KYW

LXV OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY III STOPNIA

SPEKTROSKOPIA LASEROWA

Kondensat BosegoEinsteina na obwodzie scalonym (BEC on chip)

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Ć W I C Z E N I E N R O-10

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008

wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia

Koªo Naukowe Robotyków KoNaR. Plan prezentacji. Wst p Rezystory Potencjomerty Kondensatory Podsumowanie

Wyznaczanie krzywej rotacji Galaktyki na podstawie danych z teleskopu RT3

1 Przypomnienie wiadomo±ci ze szkoªy ±redniej. Rozwi zywanie prostych równa«i nierówno±ci

Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED.

LXIV OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY III STOPNIA

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

O kondensacie BosegoEinsteina powstaj cym w ZOA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

Arkusz maturalny. Šukasz Dawidowski. 25 kwietnia 2016r. Powtórki maturalne

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Wzmacniacz Operacyjny

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

ZADANIA. Maciej Zakarczemny

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA

Pomiar prędkości światła

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody

PL B1. Układ impulsowego wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego jonami erbu z zabezpieczaniem laserowych diod pompujących

1 Metody iteracyjne rozwi zywania równania f(x)=0

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

FMZ10 K - Liniowy efekt elektrooptyczny

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Badanie efektu Faraday a w kryształach CdTe i CdMnTe

BADANIE WŁASNOŚCI FAL ELEKTOMAGNETYCZNYCH

Raport Badania Termowizyjnego

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

II.5 Prędkość światła jako prędkość graniczna

Rys.2 N = H (N cos = N) : (1) H y = q x2. y = q x2 2 H : (3) Warto± siªy H, która mo»e by uto»samiana z siª naci gu kabla, jest równa: z (3) przy

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu

G ówne dzia y spektroskopii laserowej

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

Laser Nd:YAG. Cel wiczenia. Aparatura i materiaªy. Problemy i zadania do przygotowania

LABORATORIUM TECHNIKI IMPULSOWEJ I CYFROWEJ (studia zaoczne) Układy uzależnień czasowych 74121, 74123

Oferty portalu. Statystyki wejść w oferty wózków widłowych na tle ofert portalu w latach oraz I kw.2015 r I kw.

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

wiczenie 51 cze± A STATYSTYCZNY CHARAKTER ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO - ROZKŠAD POISSONA I ROZKŠAD GAUSSA

Rezonans szeregowy (E 4)

Ekonometria. wiczenia 1 Regresja liniowa i MNK. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Pomiar prędkości dźwięku w metalach

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas

x y x y x y x + y x y

Funkcje. Šukasz Dawidowski. 25 kwietnia 2016r. Powtórki maturalne

Metody numeryczne i statystyka dla in»ynierów

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

Modulatory. Bernard Ziętek

LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych

jednoeksponencjalny (homogeniczny) wieloeksponencjalny (heterogeniczny) Schemat aparatury do zliczania pojedynczych fotonów skorelowanych czasowo.

Sensory optyczne w motoryzacji

BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Badanie diod półprzewodnikowych

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

NUMER IDENTYFIKATORA:

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne

Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

Tester pilotów 315/433/868 MHz MHz

Arytmetyka zmiennopozycyjna

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE

ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST Roboty geodezyjne

Nauka o œwietle. (optyka)

det A := a 11, ( 1) 1+j a 1j det A 1j, a 11 a 12 a 21 a 22 Wn. 1 (Wyznacznik macierzy stopnia 2:). = a 11a 22 a 33 +a 12 a 23 a 31 +a 13 a 21 a 32

Nie tylko optyka; Prototypowanie urz dze«laboratoryjnych

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

Dioda półprzewodnikowa

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

Laserowe przyrządy pomiarowe w wygodny sposób zrewolucjonizowały budowanie, prace renowacyjne i konserwacyjne

Ukªady równa«liniowych

Transkrypt:

Badanie dynamiki synchronizacji modów w laserze femtosekundowym Yb:KYW III Pracownia z optyki Michaª D browski Streszczenie Dynamika laserów impulsowych z pasywn synchronizacj modów jest zjawiskiem maªo poznanym, mimo to lasery femtosekundowe s szeroko wykorzystywane w badaniach naukowych. Celem pracy jest rozwini cie bada«nad powstawaniem synchronizacji modów w laserze femtosekundowym Yb:KYW. Zbudowano ukªad laserowy dziaªaj cy w trybie synchronizacji modów, a nast pnie zbadano, jak zjawisko mode-lockingu (ML) zale»y od cz sto±ci pracuj cego w ukªadzie choppera. Gªównym wynikiem jest otrzymanie histogramu dla czasu pojawienia si mode-lockingu w ukªadzie otrzymano wyniki zgodne z zaproponowanym w literaturze modelem teoretycznym. 1 Laser pracuj cy w trybie synchronizacji modów Schemat ukªadu do±wiadczalnego, wykorzystywanego do badania dynamiki lasera femtoekundowego, przedstawia rysunek 1. Laserowa dioda póªprzewodnikowa byªa zasilana pr dem o warto±ci I 0 = 900mA. Detektor to, w zale»no±ci od pomiaru: szybka fotodioda, mierz ca nat»enie ±wiatªa na wyj±ciu z lasera, analizator widma, spektrometr lub miernik mocy. Pomiary opisane w rozdziale 2 przeprowadzono bez u»ycia choppera, w pozostaªych rozdziaªach pracy chopper obracaª si z cz sto±ci okre±lon w poszczególnych do±wiadczeniach. Rysunek 1: Schemat lasera femtosekundowego zbudowanego na krysztale Yb:KYW (X): LD - dioda laserowa ±wiec ca na 980 nm, CL - kolimator ±wiatªowodowy, FL - soczewka skupiaj ca pomp na krysztale, MC1 i MC2 - lustra wkl sªe, przepuszczaj ce pomp, a odbijaj ce ±wiatªo o dªugo±ci fali 1030 nm, SESAM - lustro póªprzewodnikowe/nasycalny absorber, M1, M2 i M3 - lustra z ujemn dyspersj, OC - lustro wyj±ciowe, przepuszczaj ce 8% ±wiatªa, CH - wiatraczek, D - detektor. Rysunek pochodzi z pracy [1]. 1

2 Charakterystyka pracy lasera femtosekundowego Rysunek 2 przedstawia widmo zarejestrowane analizatorem widma w trybie synchronizacji modów lasera. Pojawieniu si obserwowanych w widmie impulsów towarzyszyªo ponad dziesi ciokrotne (szeroko± poªówkowa λ = 6nm) poszerzenie widma obserwowanego spektrometrem. U»yta fotodioda byªa zbyt wolna, aby okre±li rzeczywisty czas trwania impulsu. Laser w trybie stabilnej synchronizacji modów pozostawiono na czas trzech godzin, obserwuj c zmian sygnaªu na oscyloskopie. Wynik pomiaru przedstawia rysunek 3 zanik sygnaªu jest prawdopodobnie spowodowany dziaªaniem lustra SESAM. Rysunek 2: Widmo sygnaªu lasera, uzyskane przy u»yciu analizatora widma. Na osi pionowej odwrócona skala logarytmiczna. W celu zniwelowania wpªywu szumów, rejestrowany sygnaª u±redniono po czasie t = 1s. W wykresu mo»na odczyta,»e cz sto± repetycji impulsów wynosiªa 125MHz. Rysunek 3: Poziom sygnaªu na oscyloskopie, zarejestrowanego szybk fotodiod, w zale»no±ci od czasu rozpocz cia przez laser pracy w trybie synchronizacji modów. Pomiar trwaª prawie 3 godziny i byª ograniczony skal podstawy czasu oscyloskopu. W czasie trwania pomiaru laser dwukrotnie przechodziª w tryb pracy ci gªej i ponownie w tryb mode-lockingu. Stopniowy liniowy zanik sygnaªu na fotodiodzie mo»e by spowodowany nasycaniem si lustra SESAM, u»ytego do wytwarzanie pracy impulsowej w ukªadzie laserowym. 2

3 Synchronizacja modów w obecno±ci choppera Zmierzono wpªyw cz sto±ci obrotu choppera umieszczonego w ukªadzie z rysunku 1 na dynamik startowania lasera do pracy w trybie synchronizacji modów. Dla ró»nych pr dko±ci k towych wiatraczka mierzono za pomoc oscyloskopu procent przypadków, w których nast puje mode-locking. Zmierzono okoªo 150 przypadków dla ka»dej z cz sto±ci choppera - wyniki przedstawia rysunek 4 (porównaj wyniki w pracy [1]). Dla przypadków, w których zarejestrowano mode-locking, obserwowano czas jego zaniku. Rezultaty dla ró»nych cz sto±ci obrotu choppera przedstawia rysunek 5 - wida,»e wraz ze wzrostem pr dko±ci wiatraczka czas zaniku ML maleje jest to zapewne zwi zane z ilo±ci ±wiatªa, jaka w danej chwili czasu mo»e propagowa si wewn trz wn ki laserowej. Rysunek 4: Procent zarejestrownych przypadków pracy w trybie synchronizacji modów w zale»no±ci od cz sto±ci obrotu choppera. Wida wzrost przypadków pracy w trybie ML dla niskich cz sto±ci a» do 70%, potem stabilizacj na poziomie 40% dla ±rednich cz sto±ci oraz liniowy spadek przypadków dla cz sto±ci powy»ej f 0 = 600Hz. Rysunek 5: Zarejestrowane charakterystyki zaniku mode-lockingu dla kilku cz sto±ci obrotu choppera (od lewej: 20Hz, 200Hz, 1000Hz). Warto zwróci uwag na zmian skali osi poziomej kolejnych wykresów. Wida,»e zanik synchronizacji modów jest szybszy dla wy»szych cz sto±ci obrotu choppera. 3

4 Statystyka osi gania stabilnej synchronizacji modów Gªównym wynikiem pracy jest zabranie statystyki 1000 pomiarów czasu, po jakim w laserze femtosekundowym Yb:KYW jest osi gana stabilna synchronizacja modów. Cz sto± choppera ustawiono jako f 0 = 60Hz, co odpowiada pracy lasera w sytuacji, gdy rejestrowany procent przypadków ML jest najwi kszy i wynosi prawie 70%. Podczas pracy ukªadu laserowego z wª czonym wiatraczkiem obserwowano przebieg sygnaªu na oscyloskopie, ustawionym w trybie SINGLE. Trigger byª ustawiony tak, aby narastaj ce zbocze sygnaªu powstaªe po odsªoni ciu wi zki lasera przez chopper wyzwalaªo podstaw czasu oscyloskopu. Dla tak zarejestrowanego przebiegu sygnaªu, za pomoc kursorów pionowych mierzono czas od odsªoni cia wneki przez chopper do pojawienia si stabilnej pracy w trybie synchronizacji modów. Moment ten wybierano arbitralnie, zazwyczaj jako chwil czasu, w której ustawaªy oscylacje zarejestrowanego sygnaªu porównaj rysunki w pracy [1]. Otrzymany w wyniku pomiarów histogram przedstawiaj cy zebran statystyk jest pokazany na rysunku 6. Arbitralnie wybrano podziaª caªego przedziaªu histogramowania na 40 okienek czasowych. Jak sugeruj autorzy pracy [2], otrzymany histogram dla czasów osi gania ML powinien charakteryzowa si wykªadniczym zanikiem. Na rysunku 6 dopasowano do danych krzyw zaniku wykªadniczego dla czasów wi kszych ni» t 0 = 200µs. Rysunek 6: Histogram czasu osi gni cia stabilnej pracy w trybie synchronizacji modów dla cz sto±ci choppera f 0 = 60Hz. Na wykresie zaznaczono tak»e krzyw wykªadniczego zaniku, dopasowan do danych pomiarowych dla czasów t > t 0 = 200µs. Wyniki pomiarów dobrze zgadzaj si z modelem teoretycznym zjawiska mode-lockingu. W celu lepszego zobrazowania otrzymanej zale»no±ci na podstawie histogramu narysowano wykres z punktami pomiarowymi odpowiadaj cymi ±rodkom odpowiednich przedziaªów histogramowania. Rezultat przedstawia rysunek 7, na którym zgodno± wykªadniczego zaniku ze zmierzon statystyk jest lepiej wyeksponowana. Pozostaje pytanie, sk d bierze si wykªadniczy zanik czasu osi gania przez laser stabilnego ML. Autorzy pracy [3] proponuj model, w którym za powstawanie synchronizacji modów jest odpowiedzialny szum kwantowy. Dla niskich energii pompy i du»ego szumu stanem stabilnym termodynamicznie jest praca ci gªa (cw). W miar wzrostu energii obecnej w rezonatorze, wpªyw szumu kwantowego staje si coraz zmienszy i laser zaczyna pracowa w trybie mode-locking (ML). Tryb ten jest tym stabilniejszy, im wi cej modów rezonatora bierze udziaª w procesie synchronizacji modów. Otrzymane w do±wiadczeniu wyniki wydaj si by w zgodzie z modelem [3]. 4

5 Rysunek 7: Wykres przedstawiaj cy czas osi gni cia trybu stabilnej synchronizacji modów, wykre±lony na podstawie histogramu. Na rysunku zaznaczono równie» dopasowan do danych pomiarowych krzyw zaniku wykªadniczego, zgodn z modelem teoretycznym. Dopasowanie wykonano dla czasów t > t0 = 200µs. Dla cz sto±ci choppera f0 = 60Hz procent przypadków, gdy laser osi gaª tryb synchronizacji modów, byª najwi kszy i wynosiª okoªo 70%.

5 Podsumowanie i wnioski W pracy zmierzono dynamik startu lasera femtosekundowego do pracy w trybie stabilnej synchronizacji modów. Zbudowano ukªad eksperymentalny, korzystaj cy z lustra typu SESAM do wytwarzania pracy impulsowej. Za pomoc umieszczonego wewn trz wn ki laserowej wiatraczka regulowano czas, przez jaki wn ka rezonansowa przepuszczaªa propaguj ce si w niej promieniowanie laserowe. Odwtorzono cz ± wyników zaprezentowanych w pracach [1] oraz [2], w szczególno±ci zbadano, jaki wpªyw na prac w trybie synchronizacji modów ma cz stotliwo± obrotów choppera. Zmierzono,»e czas otwarcia wn ki ma wpªyw na czas zaniku ML im dªu»szy czas otwarcia wn ki, tym dªu»szy jest czas zaniku pracy w trybie synchronizacji modów. Gªównym wynikiem pracy byªo zmierzenie statystyki czasu, po którym w ukªadzie pojawia si samostartuj cy mode-locking. Wedªug pracy [3], proces ten powinien charakteryzowa si wykªadniczym zanikiem dla czasu, po którym obserwuje si synchronizacj modów lasera. Otrzymane wyniki sugeruj,»e zaproponowany w wymienionej pracy model mo»e okaza si porawny. Dotychczas nie udaªo si wyja±ni wszystkich w tpliwo±ci towarzysz cych powstawaniu mode-lockingu w laserach pracuj cych z pasywn synchronizacj modów. By mo»e w toku dalszych bada«uda si uzyska spójny obraz badanego zjawiska i znale¹ teori w prosty sposób tªumacz c zagadkowy proces samostartowania lasera z trybu pracy ci gªej do pracy impulsowej. Literatura [1] Š.Zinkiewicz, Dynamika laserów impulsowych z pasywna synchronizacja modów, praca magisterska [2] H.Li, et al., Starting dynamics of dissipative-soliton ber laser, Opt. Lett. 35, 14 (2010) [3] B.Vodonos, et al., Experimental study of the stochastic nature of the pulsation self-starting process in passive mode locking, Opt. Lett 30, 20 (2005) 6