![]() |
|
|
Оптические квантовые генераторыОптические квантовые генераторыОПТИЧЕСКИЕ КВАНТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ Успехи, достигнутые при разработке и исследовании квантовых усилителей и генераторов в радиодиапазоне, послужили базой для реализации предложения об усилении и генерации света на основе индуцированного излучения и привели к созданию квантовых генераторов оптического диапазона. В настоящее время разработано множество разнообразных оптических квантовых генераторов, отличающихся рабочими веществами (в этом качестве используются кристаллы, стекла, пластмассы, жидкости, газы, полупроводники) и способами создания инверсии населенностей (оптическая накачка, разряд в газах, химические реакции и т.д.). Излучение существующих оптических квантовых генераторов охватывает диапазон длин волн от ультрафиолетовой до дальней инфракрасной области спектра, примыкающей к миллиметровым волнам. Аналогично квантовому генератору в радиодиапазоне оптический квантовый генератор состоит из двух основных частей: рабочего (активного) вещества, в котором тем или иным способом создается инверсия населенностей, и резонансной системы (рис .62). В качестве последней в ОКГ используются открытые резонаторы типа интерферометра Фабри - Перо, образуемые системой из двух зеркал, удаленных друг от друга. Рабочее вещество осуществляет усиление оптического излучения благодаря
индуцированному испусканию активных частиц. Резонансная система, вызывая
многократное прохождение возникающего оптического индуцированного
излучения через активную среду, обусловливает эффективное взаимодействие
поля с ней. Если рассматривать ОКГ как автоколебательную систему, то
резонатор обеспечивает положительную обратную связь в результате
возвращения части распространяющегося между зеркалами излучения в активную
среду. Дяя возникновения колебаний мощность в ОКГ, получаемая от активной
среды, должна быть равна мощности потерь в резонаторе иди превышать ее. При прохождении через активную среду интенсивность волны 1^ изменяется по экспоненциальному закону (при пренебрежении насыщением) L, ° где L - длина рабочей активной среды; r1 и r2 - коэффициенты отражения зеркал 1 и 2 ; (( - коэффициент усиления активной среды; (0 - постоянная затухания, учитывающая потери энергии в рабочем веществе в результате рассеяния на неоднородностях и дефектах. I. Резонаторы оптических квантовых генераторов Резонансные системы ОКГ, как отмечалось, представляют собой открытые резонаторы. В настоящее время наиболее широко применяются открытые резонаторы с плоскими и сферическими зеркалами. Характерная особенность открытых резонаторов - их геометрические размеры во много раз превышают длину волны. Подобно объемным открытые резонаторы обладают набором собственных типов колебаний, характеризующихся определенным распределением поля в них и собственными частотами. Собственные типы колебаний открытого резонатора представляют собой решения уравнений поля, удовлетворяющие граничным условиям на зеркалах. Существует несколько методов расчета объемных резонаторов, позволяющих
находить собственные типы колебаний. Строгая и наиболее полная теория
открытых резонаторов дана в работах Л.А.Вайв-штейна.* Наглядный метод
расчета типов колебаний в открытых резонаторах развит в работе А.Фокса и Расчет А.Фокса и Т.Ли базируется на следующей формуле Кирхгофа, являющейся математическим выражением принципа Гюйгенса, которая позволяет находить поде в точке наблюдения А по заданному полю на некоторой поверхности Sb [pic]
где Eb - поле в точке B на поверхности Sb; k- волновое число ; R -
расстояние между точками А и В ; Q - угол между линией, соединяющей точки А
и В , и нормалью к поверхности Sb С увеличением числа проходов поде на зеркалах стремится к стационарному распределению, которое можно представить так: [pic] где V(x,у) - функция распределения, зависящая от координат на поверхности зеркал, не меняющаяся от отражения к отражению; у - комплексная постоянная, не зависящая от пространственных координат. Подставив формулу (112) в выражение (III). получим интегральное уравнение [pic] В оптических квантовых генераторах на твердом теле, или твердотельных Инверсия населенностей в рабочем веществе твердотельных ОКГ создается методом, аналогичным используемому в парамагнитных усилителях. Она осуществляется с помощью оптической накачки, т.е. воздействием на вещество светового излучения высокой интенсивности. Как показывают исследования, большинство существующих в настоящее время
активных сред, используемых- в твердотельных ОКГ, удовлетворительно
описываются двумя основными идеализированными энергетическими схемами: трех- и четырехуровневой (рис.71). Рассмотрим вначале метод создания инверсии населенностей в средах,
описываемых трехуровневой схемой (см.рис.71,а). В нормальном состоянии
заселен лишь нижний основной уровень 1 (энергетическое расстояние между
уровнями значительно больше kT), так как переходы 1—>2, и 1—>3) принадлежат
оптическому диапазону. Переход между уровнями 2 и 1 является рабочим. Для создания инверсии рабочее вещество облучают интенсивным светом с
частотным спектром, соответствующим переходу между уровнями 1—>3. С уровня В четырехуровневой системе по сравнению с трехуровневой легче создать инверсию населенностей, так как нижний рабочий уровень не заселен. Для этого необходимо перевести незначительное количество частиц с основного уровня на верхний рабочий. В трехуровневой системе для получения инверсии требуется перебросить на верхний рабочий уровень с основного по крайней мере половину частиц. На рис.72, а приведена схема ОКГ на твердом теле. Она включает оптический резонатор, рабочее тело 1 , лампу накачки 2 с отражателем 3 , систему ее питания и зажигания разряда. Оптический резонатор образован зеркалами r1 и r2. Обычно в них используются многослойные интерференционные диэлектрические отражающие покрытия, в которых показатель преломления переменно меняется от слоя к слою. Слои наносят вакуумным напылением или химическим путем, они имеют толщину, равную четверти длины волны в диэлектрике на рабочей частоте. С увеличением количества слоев коэффициент отражения возрастает. При n=15 и больше он превышает 99%. Иногда в качестве отражающих покрытий используются серебряные пленки,
но они позволяют получать коэффициент отражения не выше 95-96% и в отличие
от интерференционных диэлектрических покрытий имеют большое поглощение, а
потому часто выгорают в процессе работы. Одно из зеркал резонатора делается
полупрозрачным для вывода энергии. Коэффициент пропускания выходного
зеркала выбирается так, чтобы вывести из ОКГ максимальную энергию. При
малом коэффициенте пропускания будет выводиться лишь незначительная доля
энергии из резонатора. В случае большого пропускания ухудшаются условия
возбуждения колебаний. При некотором пропускании выходного зеркала
генерация срывается, так как не выполняются пороговые условия. Оптимальный
коэффициент пропускания, при котором выводится максимальная энергия
генерации, зависят от качества кристалла, его длины, энергии накачки. Иногда вместо внешних зеркал используются отражающие покрытия,
нанесенные непосредственно на торцы рабочего тела. Боковая поверхность
рабочих стержней частично или полностью делается матовой, чтобы
предотвратить возбуждение типов колебаний, распространяющихся с отражением
от боковых поверхностей. Лампы конструктивно выполняются в виде прямой или свитой в спираль
трубки с введенными на концах электродами. Для инициации разряда в лампах
предусматривается специальный внутренний или внешний поджигающий электрод. Более эффективны системы с прямыми лампами и отражателями в виде эллиптического цилиндра (рис.72, б), обеспечивающего фокусировку излучения ламп на рабочий образец. Для этого рабочее тело и лампы размещаются вдоль фокусных осей цилиндра.(Рис. 72,в иллюстрирует систему, в которой содержатся несколько ламп и одно рабочее тело.) Столь же эффективной оказывается более простая система, в которой лампа и активное тело находятся рядом внутри узкого отражателя с круглым или овальным сечением. Отражатель выполняется из серебряной или алюминиевой фольги. В конструкциях систем накачки очень часто предусматриваются охлаждение рабочего тела и ламп путем обдува их воздухом ахи обтекания хладоагентом. Питание ламп осуществляется от батареи конденсаторов Со (см.рис.72,а ),
заряжаемых часто от сети переменного напряжения через повышающий
трансформатор Тр. и выпрямительный элемент Д. . Нормальное напряжение
заряда конденсаторов должно быть меньше напряжения самопробоя импульсной
лампы накачки. Зажигание разряда в лампе осуществляется подачей на
поджигапщий электрод высоковольтного инициирующего импульса от управляющей
схемы. На рис.72,а последняя состоит из конденсатора С , заряжаемого от
сети через диод Д2, тиратрона с холодным катодом и импульсного
трансформатора Тр1. При замыкании кнопки К тиратрон зажигается, конденсатор
с разряжается через первичную обмотку трансформатора и на вторичной
обмотке появляется высоковольтный импульс. Были первыми практически осуществленными оптическими квантовыми
генераторами. В настоящее время ОКГ на рубине - наиболее распространенные и
широко используемые в практике. Это объясняется следующими достоинствами
рубиновых ОКГ: излучение происходит в удобном спектральном диапазоне (в
видимой области), обеспечивается большая Энергия генерации, рубиновые
кристаллы легко получить высокого качества, они имеют высокую прочность и
не требуют охлаждения Рубив представляет собой кристалл корунда Аl203,в
котором часть ионов Al3+ замещена трехвалентными ионами хрома Сг3- На рис.73 приведена система нижних энергетических уровней ионов хрома. Уровень 4F2 состоит из шести подуровней, которые из-за неоднородности
кристаллического поля настолько уширены, что перекрывают друг друга,
превращая его в полосу. Уровень 4F1 также представляет собой полосу Обычно генерация происходит на R1 -линии, для которой легче реализуются пороговые условия. Это связано с тем, что между ионами, находящимися на подуровнях Е и 2-4 , ответственных за линии ^ и Rn , существует интенсивный обмен. В результате населенности подуровней Е и 2А устанавливаются в соответствии с законом Больцмана и нижний подуровень имеет большую населенность. Возникновение генерации на частоте R1 - линии предотвращает возбуждение генерации на R2-линии, так как интенсивные релаксационные процессы вызывают переход ионов с 2A на Е и населенность уровня 2А не может достигнуть порогового значения. Рубиновые ОКГ работают, как правило, в режиме разовых и периодических импульсов. Имеются лишь отдельные разработки генераторов непрерывного действия. Для рубиновых ОКГ характерна длительность импульсов порядка миллисекунд, частота следования обычно не превышает сотни герц. Ее ограничивает нагревание кристалла и ламп накачки. Важной характеристикой импульсного твердотельного ОКГ является пороговая энергия накачки. Под ней понимают минимальную величину энергии питания ламп за одну вспышку, при которой возникает генерация. Пороговая энергия накачки зависит от размеров кристалла, его температуры, типа используемой лампы, конструкции системы накачки, добротности резонатора и т.д. Обычно пороговая энергия рубиновых ОКГ составляет десятки и coтни джоулей. С увеличением энергии накачки энергия ОКГ ограничивается возможностями системы накачки, размерами кристалла, его качеством, световой прочностью зеркал и другими факторами. В ОКГ с кристаллом диаметром 2 см и длиной 30 см генерируемая за
импульс энергия достигает десятков джоулей. При длительности импульса ~ I
мс пиковая мощность генерации составляет десятки киловатт. В ОКГ о
модулированной добротностью (будут рассмотрены далее) импульсная мощность
достигает десятков и более мегаватт. Коэффициент полезного действия,
определяемый как отношение излучаемой энергии ОКГ к потребляемой им
электрической энергии, для рубиновых ОКГ равен единицам процентов. Малый Излучение рубиновых ОКГ в зависимости от времени имеет сложный На рис.75 приведены осциллограммы интен-сивностей накачки (а) и выходного излучения (б). На характер этого режима влияют многие факторы, в частности
конфигурация резонатора, распределение интенсивности накачки по объему
кристалла, его температура, однородность и т.д. Так, эксперимент
показывает, что хаотичность пульсации излучения значительно уменьшается
вплоть до регулярного следования пичков при использовании в ОКГ открытых
резонаторов, характеризующихся большим числом высоко-добротных типов
колебаний (например, резонатора с одинаковыми сферическими зеркалами,
расположенными на расстоянии, меньшем их удвоенного радиуса кривизны). Важной характеристикой работы ОКГ является картина распределения поля по
площади сечения выходного пучка. Она определяет диаграмму направленности
выходного излучения. Минимальная ширина диаграммы направленности
соответствует основному поперечному ТЕМ00q типу колебаний. В случае
использования плоских круглых зеркал ширина диаграммы направленности по
уровню половинной мощности для ТЕМ00q типа равна Т = 0,63 Л/d рад ( d -
диаметр пятна на зеркале; Л - длина волны). При d = I см, Л = 0,6943 мкм Т Излучение рубиновых ОКГ обычно частично иди полностью поляризовано. Активированном неодимом, находят такое же широкое распространение, как рубиновые.Это обусловлено достоинствами стекла: простотой изготовления образцов больших размеров (до нескольких сантиметров в диаметре и длиной до метра и более), высокой оптической однородностью, возможностью введения рабочих частиц в необходимых концентрациях с равномерным распределением по объему. Недостатком стекла является низкая теплопроводность, что затрудняет создание генераторов большой средней мощности и ограничивает его работу режимом одиночных импульсов. Средняя мощность в импульсе генерации достигает единиц мегаватт. Угловая расходимость выходного луча ОКГ на неодимовом стекле достигает обычно единиц угловых минут, что значительно меньше величины расходимости излучения рубиновых ОКГ. Это обусловлено более высокой оптической однородностью стекла. Газовые оптические квантовые генераторы В газовых ОКГ, как следует из названия, активной усиливающей средой является газ. Рабочими частицами, переходы между энергетическими состояниями которых определяют генерацию, служат атомы, ионы или молекулы. В настоящее время предложено множество методов создания инверсии населенвостей в газовых средах, использувдих электрический разряд, энергию химических реакций, оптическую накачку и т.д. Страницы: 1, 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |