Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к лазерной технике, и может быть использовано для получения световых пучков с заданной кривизной волнового фронта во всех диапазонах лазерного излучения и на любых активных средах.
Известен способ управления расходимостью и волновым фронтом когерентного излучения в квантовых усилителях, включающий создание возбужденной усиливающей среды и формирование в ней волны излучения (1).
Недостатком известного способа является невозможность управления размерами светового луча.
Цель управление размерами светового луча.
Поставленная цель достигается тем, что в способе управления расходимостью и волновым фронтом когерентного излучения в квантовых усилителях, включающем создание возбужденной усиливающей среды и формирование в ней волны излучения, в усиливающей среде накачкой создают заданный пространственный профиль диэлектрической восприимчивости χo усиливающей среды и формируют луч заданного размера r(l) с радиусом кривизны волнового фронта R(l) на длине трассы l, определяемыми соотношениями:
где rc радиус кривизны профиля накачки на оси луча,
ko волновое число,
;
диэлектрическая восприимчивость усиливающей среды по оси луча,
β′, β″ фазовые углы, зависящие от параметра
,
ro радиус луча на входе в усиливающую среду,
На фиг. 1 представлена схема устройства для реализации описываемого способа. На фиг. 2 представлен график распределения коэффициента усиления, представляющего собой вторую производную от диэлектрической восприимчивости со знаком минус, а именно [-χ″(r⊥)] в поперечном сечении светового пучка r⊥ в усиливающей среде в зависимости от неоднородного профиля накачки, выраженного функцией f''(0).
Схема включает плоские глухие зеркала 1 и 2 с напыленными участками 3 и с двумя диаметрально противоположными окнами 4, 5 в зеркале 2, в виде ненапыленных участков. Зеркала 1, 2 наклонены к оптической оси под углом α ≈10-5 рад. Против окна 4 установлен задающий генератор 6. Зеркала 1 и 2 смонтированы в совокупности с пьезокерамикой 7, с возможностью перемещения вокруг осей 8, расположенных симметрично друг относительно друга по одну сторону оптической оси 001.
Работает устройство следующим образом. При включении разряда в щелеобразном рабочем объеме создается инверсная населенность уровней рабочего газа. Задающее излучение усиливается в бегущей волне, которая многократно проходит в инверсной среде по зигзагообразному пути, за счет наклона плоских глухих зеркал 1 и 2 в разные стороны от оптической оси под углом a ≈10-5 рад. Каустика зигзагообразного хода луча распространяется по ширине щелеобразного разрядного промежутка.
Пройдя зигзагообразный путь в инверсной среде усилителя, задающее излучение выходит из окна 5. При подаче напряжения на пьезокерамику, смонтированную в совокупности с наклонными зеркалами 1 и 2, происходит изменение угла наклона a этих зеркал относительно оптической оси 001, в результате чего происходит варьирование длины пути луча в усиливающей среде усилителя, ведущее к управлению пространственным распределением диэлектрической восприимчивости этой среды. Подбирая приведенным образом длину усиливающей среды l, на выходе из нее можно получить излучение с заданным волновым фронтом.
Физическая картина явления, используемого в изобретении, выглядит следующим образом. При заданном распределении амплитуды светового луча на выходе в усилитель и распространении луча внутри усиливающей среды компенсация дифракционных потерь усилением приводит к асимптотически конечному радиусу r(∞) пучка и радиусу кривизны R(8) волнового фронта
диэлектрическая восприимчивость усиливающей среды.
Формулы (1) получены при решении следующей задачи. Диэлектрическая восприимчивость χ среды в условиях накачки неоднородной поперек направления распространения (ось Z) луча зависит от поперечной координаты пучка , здесь действительная часть восприимчивости χo, n показатель преломления на оси пучка f(0)=1''. мнимая часть восприимчивости χo, которая в режиме усиления имеет определенный знак > 0 и связана с длиной усиления L (обратный коэффициент усиления) соотношением ; λ длина волны; f(r⊥) - функция, описывающая неоднородный профиль накачки и нормированная на единицу на оси пучка. Если накачка симметрична относительно оси Z и радиус неоднородности rн больше радиуса светового пучка, то f(r⊥) можно разложить в ряд и ограничиться первой поправкой, тогда , а радиус кривизны профиля накачки на оси Z. Знак второй производной (знак кривизны) f''(0) определяет тип эффективной усиливающей "линзы"; при fII(0) < 0 усиление спадает к периферии пучка, а при f''(0) > 0 усиление спадает к центру пучка, качественно это изображено на фиг. 2.
Так как дифракционная расходимость пучка по теории Френеля обусловлена излучением с периферии пучка, то в случае f''(0) < 0 дифракционные потери с периферии будут компенсироваться преимущественным усилением в центре. В противоположном случае f''(0) > 0 излучение с периферии пучка будет возрастать, благодаря преимущественному периферийному усилению, что приведет к неустойчивости первоначально ограниченного пучка.
Приведем количественные оценки, следующие из теории описанного эффекта. При решении различных задач о распространении излучения оптического диапазона широко используется приближение параболического уравнения, в котором напряженность электрического поля Е в световой волне ищется в виде
где медленно меняющаяся в сравнении с экспонентой амплитуда поля; частота поля, комплексный волновой вектор k в усиливающей среде определяется формулой
а распределение амплитуд описывается параболическим уравнением
с граничным условием, которое мы зададим в виде гауссова распределения амплитуды на входе Z=0 в усилитель
здесь содержит характеристики задающего излучения: радиус пучка r0; и радиус кривизны R0 волнового фронта с скорость света.
В описываемом приближении гауссово распределение сохраняется внутри усиливающей среды
(с очевидными начальными условиями А(0) 1, b(0) b0). Меняется только амплитуда A(z) за счет дифракционных потерь, а также радиус пучка r(z)= (b'(z))-/2 и радиус кривизны волнового фронта R(z) ko/2b''(z).
Для выделения рассматриваемого эффекта компенсации дифракционной расходимости в чистом виде приведем выражения для параметров пучка в случае полного фазового согласования волнового фронта на входе в усиливающую среду, т.е. 0:
Здесь учитывается знак f''(0) знаком радиуса кривизны rc, поэтому, в отличие от α± в формулах (1), , т. е. величина α″ может менять знак. Фазовые углы β′ и β″ зависят от параметра определяются формулами
Как видно, величины α″ и β″ одновременно меняют знак при изменении знака rc. Это чрезвычайно важное обстоятельство обуславливает физику рассматриваемого явления, приведенную ранее. При rc > 0 получаем асимптотические формулы (1), а при rc < 0 радиус пучка на конечных расстояниях Zo обращается в бесконечность, т. е. гауссов пучок становится неустойчивым. Вся картина меняется на обратную, если среда не усиливающая, а поглощающая: формулы (1) получаются при rc > 0, т.е. на оси пучка минимально поглощение, если же поглощение на оси максимально rc < 0, то пучок неустойчив.
Еще одно важное обстоятельство следует из приведенного расчета для радиуса кривизны R(z) волнового фронта (8): подбирая определенным образом длину усиливающей (или поглощающей) среды l, на выходе из нее можно получать волну с заданным R(l). Например, R(l) 8, т.е. плоский фронт.
Таким образом, в средах со специально приготовленным пространственным профилем диэлектрической восприимчивости можно управлять волновым фронтом.
Приведем численные оценки. В области аномальной дисперсии показатель преломления возбужденных атомов мало отличается от единицы, т.е. n - 1≈ . Для оценки положим n 1, тогда для rc > 0, . Осцилляции радиуса пучка затухают в два раза на расстояниях ld, определяемых формулой
Здесь rc и L измеряются в сантиметрах, а длина волны в микронах.
Радиус пучка в этих условиях будет равен r(∞) или в предыдущих единицах
Например, для типичных условий аргонового усилителя, работающего на длине волны λ 0,480 мк, L 12,5 см, получаем ld 1,31•103•rc см и r∞ 1,79• 10-1 см.
Таким образом, в средах со специально сформированным пространственным профилем диэлектрической восприимчивости можно управлять волновым профилем и расходимостью пучка излучения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЛАЗЕР | 1997 |
|
RU2164724C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ УДАРНО-СЖАТОГО ГАЗА ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ | 1990 |
|
RU2009454C1 |
ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ОДНОМОДОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ДИНАМИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ | 1998 |
|
RU2157035C2 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МАШИНЫ С ЧПУ | 1988 |
|
RU2009764C1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕРСИИ В АКТИВНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ЛАЗЕРА | 2003 |
|
RU2239920C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР | 1985 |
|
SU1349645A1 |
МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ ВАКУУМНЫЙ ПРИБОР | 1991 |
|
RU2010380C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО СМЕШЕНИЯ СИГНАЛОВ | 1995 |
|
RU2107997C1 |
АДАПТИВНЫЙ СХВАТ МАНИПУЛЯТОРА | 1991 |
|
RU2021099C1 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА | 2012 |
|
RU2517792C2 |
Использование: область приборов квантовой электроники и лазерной техники, в частности, для получения световых пучков с заданной кривизной волнового фронта и дифракционной расходимостью в широком диапазоне лазерного излучения, на любых активных средах. Сущность изобретения: управление расходимостью и волновым фронтом когерентного излучения в квантовых усилителях достигается путем управления пространственным распределением диэлектрической восприимчивости усиливающей среды за счет создания заданного пространственного профиля накачки и варьирования длины пути луча в среде. 2 ил.
Способ управления расходимостью и волновым фронтом когерентного излучения в квантовых усилителях, включающий создание возбужденной усиливающей среды и формирование в ней волны излучения, отличающийся тем, что, с целью управления размерами светового луча, в усиливающей среде накачкой создают заданный пространственный профиль диэлектрической восприимчивости χ0 усиливающей среды и формируют луч заданного радиуса r(l) с радиусом кривизны фронтового фронта R(l) на длине трассы l, определяемым соотношениями
где rc радиус кривизны профиля накачки на оси луча;
K0 волновое число;
диэлектрическая восприимчивость усиливающей среды по оси луча;
β′, β″ фазовые углы, зависящие от параметра
r0 радиус луча на входе в усиливающую среду;
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР | 1985 |
|
SU1349645A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1996-11-27—Публикация
1991-03-22—Подача