Лазери надкоротких ([ru]) імпульсів, лазери УКІ (ГКІ), фемтосекундні лазери — оптичні квантові генератори, здатні генерувати імпульси лазерного випромінювання, які містять досить мале число коливань оптичного поля.
В загальному випадку ультракороткими лазерними імпульсами можна вважати імпульси, коротші від 100 пікосекунд. Однак, з точки зору створення нових лазерних систем, актуальні дослідження в галузі створення імпульсів, коротших від 1 пікосекунди, оскільки тривалість імпульсу близько 50 пікосекунд може бути вже досягнута з застосуванням відносно дешевих систем на основі лазерних діодів.
Лазери ультракоротких імпульсів, що існують, досягли тривалості близько 5 фемтосекунд. Є повідомлення про створення експериментальних систем з аттосекундною тривалістю імпульсу.
Загальні відомості
Характерні риси:
- мала тривалість імпульсу (вектор електричної індукції встигає змінити своє значення лише кілька разів за час тривалості імпульсу);
- висока середня інтенсивність під час дії імпульсу (завдяки малій тривалості);
- широкий спектр випромінювання (діапазон довжини хвилі від одиниць до сотень нанометрів);
- висока часова когерентність (послідовності імпульсів);
- висока просторова когерентність.
Принцип дії
Принцип дії лазерів УКІ ґрунтується на синхронізації мод у лазерному резонаторі. Існує два можливі сценарії генерації УКІ. В одному варіанті генерація починається відразу у всіх модах з випадковою фазою й інтенсивністю, а потім відбувається відсів, внаслідок якого всі моди стають жорстко пов'язаними (в резонаторі залишаються тільки моди з певними частотами й інтенсивностями), таким чином в резонаторі залишається тільки один імпульс з дуже короткою тривалістю. Другий варіант — генерація починається на одній моді, але потім, внаслідок міжмодової взаємодії, генерація збуджується і на інших модах з необхідною різницею фаз і відносною інтенсивністю, після чого картина стає такою ж, як і в першому випадку. Формування імпульсу зазвичай відбувається за 10 проходів резонатора. Ще за 10-20 проходів відбувається процес укорочення і посилення імпульсів і врешті решт виходять стабільні УКІ. В процесі вкорочення і підсилення імпульсів величезне значення мають нелінійні процеси. Так передній фронт стає більш крутим після проходження просвітного поглинача (або внаслідок самофокусування (лінза Керра) в активному середовищі і виділення тільки «інтенсивної» частини імпульсу). Задній фронт коротшає внаслідок того, що інверсія населеності не встигає відновитися за той час поки імпульс проходить через активне середовище. Для того щоб процеси посилення й укорочення імпульсу були найбільш ефективними, необхідно вибирати якомога тонші активні середовища, а потужність нагнітання більшою (але не виходячи за межі стабільної генерації імпульсів).
Існує активна і пасивна синхронізація мод. В разі активної синхронізації мод потрібен спеціальний пристрій, який буде безпосередньо синхронізувати моди (синхронне накачування, або спеціальний модулятор в режимі модуляції добротності — Q-модуляції), тоді як за пасивної синхронізації це відбувається автоматично через особливості конструкції. Лазери з активною синхронізацією сьогодні вже практично не використовуються через складність виготовлення пристроїв синхронізації. Лазери з пасивною синхронізацією мають два пороги генерації. Перший — цілком звичайний, за накачування, яке перевищує перший поріг, лазер УКІ працює як звичайний перебудовний лазер. За перевищення потужності накачування другого порога створюються сприятливі умови для формування УКІ, однак для початку генерації може знадобитися додатковий вплив, наприклад швидкий рух або поштовх компенсатора ДГШ (дисперсії групових швидкостей), зазвичай це необхідно для появи шумового викиду, з якого далі буде розвиватися послідовність УКІ.
Згідно з перетворенням Фур'є, імпульс тривалістю повинен мати ширину спектру не менше тому необхідною умовою для генерації надкоротких імпульсів є використання активного середовища із достатньо широкою смугою підсилення. Другою необхідною умовою є висока швидкість накачування, для чого необхідна її висока інтенсивність. Таке накачування може бути реалізоване за фокусування лазера неперервної дії у крапку з достатньо малими розмірами. Для цього потрібно, щоб накачуючий лазер працював у режимі однієї поперечної моди, довжина хвилі якої повинна попадати у смугу накачування активного середовища.
У твердих лазерах використовуються головним чином вібронні кристали із широкими смугами поглинання та підсилення (, , , , , )
Деякі популярні конструкції
Титан-сапфіровий лазер
Найпопулярніші сьогодні[] лазери на основі титан-сапфіра з керрівською лінзою (3-го покоління) і волоконні лазери з діодним накачуванням (4-го покоління). Перші використовуються переважно в лабораторних умовах і дозволяють отримувати більшу енергію імпульсу; другі, більш компактні й економічні, активно використовуються в прикладних цілях (наприклад у телекомунікації). Основна частина лазера УКІ, втім як і будь-якого іншого, це резонатор з активним середовищем. На відміну від інших лазерів активне середовище повинне мати достатнє посилення в широкій спектральній області. Для лазерів третього покоління характерна дворезонаторна схема:
На малюнку зображена типова конструкція лазера третього покоління — лазера на Ti: сапфірі з пасивною синхронізацією мод завдяки керрівській лінзі. Дана конструкція була встановлена в лабораторії молекулярної фотохімії Казанського Фізико-Технічного Інституту ім. Е. К. Завойського [ 23 лютого 2010 у Wayback Machine.]. На цій установці були отримані послідовності імпульсів УКІ тривалістю 50-60 фс і частотою проходження 80 МГц, з центром імпульсу в діапазоні 780—800 нм і напівшириною близько 20 нм. На установках подібного типу в інших лабораторіях отримано імпульси тривалістю до 5,4 фс (менше двох періодів світлової хвилі).
На даній фотографії видно всі основні елементи лазера УКІ:
- Вихід лазера накачування. Як лазер накачування використовується аргоновий лазер.
- Плоске дзеркало.
- Друге плоске дзеркало
- Лінза
- Прозоре (для випромінювання накачування) дзеркало внутрішнього резонатора (увігнуте).
- Глухе дзеркало внутрішнього резонатора (увігнуте).
- Активне середовище (Ti: сапфір).
- Перша призма [ru] (дисперсії групової швидкості).
- Друга призма компенсатора ДГШ .
- Діафрагма (елемент перебудови довжини хвилі).
- Глухе дзеркало зовнішнього резонатора (плоске).
- Напівпрозоре дзеркало зовнішнього резонатора (плоске).
Слід зауважити, що вся оптика, яка застосовується в нелінійній оптиці, обов'язково просвітлена. А замість звичайних металевих дзеркал застосовуються діелектричні. Крім того, для досягнення якомога коротших імпульсів застосовують спеціальні, так звані [en].
Робота лазера
Спершу вмикається лазер накачування, і потужність підвищується до порога генерації (точніше трохи вище першого порога, але генерації УКІ поки немає). Якщо необхідно, юстуются дзеркала для отримання максимуму інтенсивності лазерного випромінювання. Якщо проводилося переналаштування за довжиною хвилі, то це обов'язкова процедура. Для початку генерації УКІ необхідний невеликий поштовх основи призми 8 або 9 для того, щоб створити деякі флуктуаційні викиди. Тривалість цих флуктуаційних викидів на початковому етапі обернено пропорційна до ширини лінії посилення (що зазвичай лежить в ділянці 10−13 с). Після однієї-двох тисяч проходів тривалість зазвичай зростає до 10−11 с внаслідок більшого посилення мод розташованих у центрі лінії посилення, однак після однієї-двох тисяч проходів найбільший флуктуаційний викид досягає такої інтенсивності, що помітну роль у його поведінці чинять нелінійні ефекти, а саме зміна коефіцієнта заломлення і самофокусування в кристалі Ti: сапфіру. Завдяки самофокусуванню (нелінійний ефект Керра), цей флуктуаційний викид зазнає менших втрат у внутрішньому резонаторі (оскільки він краще сфокусований), таким чином він посилюється краще за інші, а завдяки (відносно) великій інтенсивності, він зменшує інверсію населеності, і менш інтенсивні викиди виявляються нижчими від порогу посилення.
Коли інтенсивність вже майже сформованого ультракороткого імпульсу досягає такого значення, що більша частина інверсії населеності знімається за час проходження цього імпульсу через підсилювач, лазер виходить на стабільний моноімпульсний режим роботи (тобто в резонаторі за один момент часу може знаходитися тільки один імпульс), що відповідає частоті повторення імпульсів близько 100 МГц (за довжини зовнішнього резонатора (дзеркала під номерами 11-12 на фотографії) близько 1 метра).
Слід зазначити, що важливу роль у цій конструкції відіграє призмовий компенсатор ДГШ (8-9). Під час поширення імпульсу через середовище він зазнає спотворень, пов'язаних з тим, що дисперсія (коефіцієнт заломлення) для різних довжин хвиль різна (це називається дисперсією групової швидкості або дисперсією другого порядку). Інтенсивність імпульсу настільки велика, що під час поширення через середовище починають відігравати роль дисперсія третього, а іноді й більш високих порядків. Щоб скорегувати ці спотворення (щоб імпульс не «розпливався» в часі, або іншими словами щоб компенсувати «чірп») ставлять або спеціальний компенсатор (пару дифракційних решіток або призм) або використовують спеціальні «чирпувальні» дзеркала.
Компенсатор ДГШ діє таким чином. Імпульс після призми 8 розкладається у спектр. Після призми 9 паралельний пучок світла («червоний» промінь ближче до спостерігача) проходить через діафрагму 10 і відбивається від глухого дзеркала 11. У зворотному напрямку від призми 8 йде вже скомпенсований (за рахунок різної довжини оптичного шляху) імпульс. Переміщаючи діафрагму і змінюючи її ширину, можна регулювати довжину хвилі і тривалість імпульсу відповідно. Зміна ширини спектра відповідає зміні тривалості, оскільки імпульс у такому лазері виходить спектрально обмеженим, тобто таким у якого півширина обернено пропорційна тривалості.
Тривалість імпульсу дуже залежить від товщини кристала Ti: сапфіру — що тонший кристал, то коротший імпульс. Істотну роль грає також компенсатор ДГШ: якщо імпульс буде чирпований (тобто частота несної буде змінюватися за час дії імпульсу), то його тривалість буде більшою. На роботу лазера також істотно впливають налаштування (юстування положення елементів) лазера, стабільність лазера накачування і його параметри (переважно потужність). Основна проблема з якою доводиться постійно боротися в такій конструкції лазера — теплова нестабільність. Якщо лазер накачування і активне середовище стабілізується системою охолодження (проточною водою), то стабілізувати сам резонатор досить важко — залежно від температури оптична довжина резонатора змінюється, і лазер треба налаштовувати заново. Для втрати генерації досить невеликих флуктуацій — можна просто «здути» імпульси, які не дуже сильно подувши на резонатор.
У нелінійній оптиці зазвичай застосовують діелектричні дзеркала. Це такі дзеркала, які отримують шляхом напилення декількох шарів діелектричних матеріалів із заданим показником заломлення і товщиною шару. Таке дзеркало відбиває світло значно краще ніж металеве. Однак у таких дзеркал є недоліки. Зазвичай діелектричне дзеркало розраховують так, щоб максимальний коефіцієнт відбиття був для вузького спектрального діапазону і для вузького діапазону кутів падіння. В інших діапазонах спектру і кутів падіння таке дзеркало відбиває значно гірше.
Ключовими для налаштування і перебудови за довжиною хвилі є положення дзеркала 6, діафрагми і призм. Налаштування лазера на генерацію фемтосекундних імпульсів проводиться переміщенням дзеркала 6. У міру необхідності змінюється положення призм 8 і 7. Перебудова за довжиною хвилі здійснюється переміщенням діафрагми.
Підсилювач надкоротких імпульсів
Для підсилення надкоротких імпульсів застосовують спеціальну техніку під назвою підсилення чирпованих імпульсів. Оскільки велике підсилення надкороткого імпульсу призведе до пошкодження оптичних елементів, то перед підсиленням імпульс «розтягують» у часі, а після підсилення «стискають». Для тераваттних і петаватних лазерів під час підсилення лазерний пучок збільшують у діаметрі за допомогою телескопа (наприклад за допомогою двох збільшувальних лінз, одна у фокусі іншої).
Для «розтягування» імпульсу в часі застосовують конструкцію з двох дифракційних ґраток, яка виробляє таку фазову модуляцію (чирп), що тривалість імпульсу зростає в 10 і більше разів.
Контроль і вимірювання надкоротких імпульсів
За тривалості лазерних імпульсів менше 10−12 с звичайні опто-електронні (наприклад, реєстрація сигналу фотодіода за допомогою осцилографа) методи реєстрації вже не годяться. Тому для реєстрації фемтосекундних імпульсів використовують оптичні методи, такі, як автокореляція, генерування другої гармоніки тощо. В останнє десятиліття[] набули поширення такі методи, як FROG ([en]) і SPIDER (Spectral Phase Interferometry for Direct Electric-field Reconstruction).
Історія розвитку лазерів УКІ
1-е покоління
Лазер з використанням модуляції добротності і внутрішньорезонаторного просвітлюваного поглинача.
2-е покоління
Лазери на барвниках (з використанням просвітлюваного поглинача і кільцевого резонатора)
3-є покоління
Лазери на вібронних кристалах з керрівською лінзою.
4-е покоління
Волоконні лазери з діодним накачуванням .
5-е покоління
Хвилевідні лазери.
Застосування
- Нелінійна оптика (генерування високих гармонік оптичного лазерного випромінювання)
- Генерування когерентного вакуумного ультрафіолетового і м'якого рентгенівського випромінювання
- Генерування аттосекундних імпульсів, отримання надкоротких імпульсів у різних діапазонах довжин хвиль і надкоротких імпульсів частинок
- Генерування суперконтинууму (так званий білий лазер)
- Генерування когерентного терагерцовового випромінювання
- Прискорення електронів нелінійними плазмовими хвилями до енергій порядку декількох ГеВ
- Високотемпературне фотонне відлуння і луна-процесори, дослідження швидкоплинних процесів, фемтохімія, прецизійна спектроскопія, оптичні стандарти частоти, ініціювання фотоядерних реакцій
- Оптична томографія і мікроскопія, прецизійна обробка матеріалів, досліди з нелінійної квантової електродинаміки (зокрема й релятивістська взаємодія випромінювання з речовиною)
- Лазерний гіроскоп
- Телекомунікації (передавання великих обсягів даних)
- Офтальмологічні операції
- Часо-розділена фотолюмінесцентна спектроскопія
Примітки
- Moulton P.F. J.Opt.Soc>Amer. B,3,125 (1986).
- Payne S.A.,Chase L.L.,Smith L.R., Kway W.L., Newkirk H.W. J.Appl.Phys, 66,1051 (1999).
- Smith L.K., Payne S.A., Kway W.L., Chase L.L., Chai B.H.T. IEEE J.Quantum Electron., 28, 2612 (1992).
- Petricevic V.,Gayen S.K., Alfano R.R. Opties Letts, 14, 612 (1989).
- Ангерт Н.Б., Бородин Н.И., Гармаш В.М., Житник В.А., Охримчук А.Г., Сюченко О.Г., Шестаков А.В. Квантовая электроника, 15, 113 (1988).
Література
- Gavin D.Reid, Klaas Wynne «Ultrafast Laser Technology and Spectroscopy», Encyclopedia of Analytical Chemistry, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2000 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470027318.a8104g/full [ 8 вересня 2017 у Wayback Machine.]
- Й.Херман Б.Вильгельми «Лазеры сверхкоротких световых импульсов» М. Мир 1986 (Joachim Herrmann, Bernd Wilhelmi, «Laser für ultrakurze Lichtimpulse» Akademie-Verlang Berlin 1984)
- П. Г. Крюков «Лазеры ультракоротких импульсов [ 15 березня 2022 у Wayback Machine.]» Квантовая электроника, 31, № 2 (2001), стр. 95
- Jean-Claude Diels, Wolfgang Rudolph «Ultrashort Laser Pulse Phenomena» Elsevier 2006
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Lazeri nadkorotkih ru impulsiv lazeri UKI GKI femtosekundni lazeri optichni kvantovi generatori zdatni generuvati impulsi lazernogo viprominyuvannya yaki mistyat dosit male chislo kolivan optichnogo polya V zagalnomu vipadku ultrakorotkimi lazernimi impulsami mozhna vvazhati impulsi korotshi vid 100 pikosekund Odnak z tochki zoru stvorennya novih lazernih sistem aktualni doslidzhennya v galuzi stvorennya impulsiv korotshih vid 1 pikosekundi oskilki trivalist impulsu blizko 50 pikosekund mozhe buti vzhe dosyagnuta z zastosuvannyam vidnosno deshevih sistem na osnovi lazernih diodiv Lazeri ultrakorotkih impulsiv sho isnuyut dosyagli trivalosti blizko 5 femtosekund Ye povidomlennya pro stvorennya eksperimentalnih sistem z attosekundnoyu trivalistyu impulsu Zagalni vidomostiHarakterni risi mala trivalist impulsu vektor elektrichnoyi indukciyi vstigaye zminiti svoye znachennya lishe kilka raziv za chas trivalosti impulsu visoka serednya intensivnist pid chas diyi impulsu zavdyaki malij trivalosti shirokij spektr viprominyuvannya diapazon dovzhini hvili vid odinic do soten nanometriv visoka chasova kogerentnist poslidovnosti impulsiv visoka prostorova kogerentnist Princip diyiPrincip diyi lazeriv UKI gruntuyetsya na sinhronizaciyi mod u lazernomu rezonatori Isnuye dva mozhlivi scenariyi generaciyi UKI V odnomu varianti generaciya pochinayetsya vidrazu u vsih modah z vipadkovoyu fazoyu j intensivnistyu a potim vidbuvayetsya vidsiv vnaslidok yakogo vsi modi stayut zhorstko pov yazanimi v rezonatori zalishayutsya tilki modi z pevnimi chastotami j intensivnostyami takim chinom v rezonatori zalishayetsya tilki odin impuls z duzhe korotkoyu trivalistyu Drugij variant generaciya pochinayetsya na odnij modi ale potim vnaslidok mizhmodovoyi vzayemodiyi generaciya zbudzhuyetsya i na inshih modah z neobhidnoyu rizniceyu faz i vidnosnoyu intensivnistyu pislya chogo kartina staye takoyu zh yak i v pershomu vipadku Formuvannya impulsu zazvichaj vidbuvayetsya za 10 prohodiv rezonatora She za 10 20 prohodiv vidbuvayetsya proces ukorochennya i posilennya impulsiv i vreshti resht vihodyat stabilni UKI V procesi vkorochennya i pidsilennya impulsiv velichezne znachennya mayut nelinijni procesi Tak perednij front staye bilsh krutim pislya prohodzhennya prosvitnogo poglinacha abo vnaslidok samofokusuvannya linza Kerra v aktivnomu seredovishi i vidilennya tilki intensivnoyi chastini impulsu Zadnij front korotshaye vnaslidok togo sho inversiya naselenosti ne vstigaye vidnovitisya za toj chas poki impuls prohodit cherez aktivne seredovishe Dlya togo shob procesi posilennya j ukorochennya impulsu buli najbilsh efektivnimi neobhidno vibirati yakomoga tonshi aktivni seredovisha a potuzhnist nagnitannya bilshoyu ale ne vihodyachi za mezhi stabilnoyi generaciyi impulsiv Isnuye aktivna i pasivna sinhronizaciya mod V razi aktivnoyi sinhronizaciyi mod potriben specialnij pristrij yakij bude bezposeredno sinhronizuvati modi sinhronne nakachuvannya abo specialnij modulyator v rezhimi modulyaciyi dobrotnosti Q modulyaciyi todi yak za pasivnoyi sinhronizaciyi ce vidbuvayetsya avtomatichno cherez osoblivosti konstrukciyi Lazeri z aktivnoyu sinhronizaciyeyu sogodni vzhe praktichno ne vikoristovuyutsya cherez skladnist vigotovlennya pristroyiv sinhronizaciyi Lazeri z pasivnoyu sinhronizaciyeyu mayut dva porogi generaciyi Pershij cilkom zvichajnij za nakachuvannya yake perevishuye pershij porig lazer UKI pracyuye yak zvichajnij perebudovnij lazer Za perevishennya potuzhnosti nakachuvannya drugogo poroga stvoryuyutsya spriyatlivi umovi dlya formuvannya UKI odnak dlya pochatku generaciyi mozhe znadobitisya dodatkovij vpliv napriklad shvidkij ruh abo poshtovh kompensatora DGSh dispersiyi grupovih shvidkostej zazvichaj ce neobhidno dlya poyavi shumovogo vikidu z yakogo dali bude rozvivatisya poslidovnist UKI Zgidno z peretvorennyam Fur ye impuls trivalistyu t displaystyle t povinen mati shirinu spektru Dn displaystyle Delta nu ne menshe t 1 displaystyle t 1 tomu neobhidnoyu umovoyu dlya generaciyi nadkorotkih impulsiv ye vikoristannya aktivnogo seredovisha iz dostatno shirokoyu smugoyu pidsilennya Drugoyu neobhidnoyu umovoyu ye visoka shvidkist nakachuvannya dlya chogo neobhidna yiyi visoka intensivnist Take nakachuvannya mozhe buti realizovane za fokusuvannya lazera neperervnoyi diyi u krapku z dostatno malimi rozmirami Dlya cogo potribno shob nakachuyuchij lazer pracyuvav u rezhimi odniyeyi poperechnoyi modi dovzhina hvili yakoyi povinna popadati u smugu nakachuvannya aktivnogo seredovisha U tverdih lazerah vikoristovuyutsya golovnim chinom vibronni kristali iz shirokimi smugami poglinannya ta pidsilennya Ti3 Al2O3 displaystyle mathrm Ti 3 Al 2 O 3 Cr3 LiCaAlF6 displaystyle mathrm Cr 3 LiCaAlF 6 Cr3 LiSrAlF6 displaystyle mathrm Cr 3 LiSrAlF 6 Cr3 LiSrGaF6 displaystyle mathrm Cr 3 LiSrGaF 6 Cr4 Mg2SiO4 displaystyle mathrm Cr 4 Mg 2 SiO 4 Cr4 YAG displaystyle mathrm Cr 4 YAG Deyaki populyarni konstrukciyiTitan sapfirovij lazer Najpopulyarnishi sogodni koli lazeri na osnovi titan sapfira z kerrivskoyu linzoyu 3 go pokolinnya i volokonni lazeri z diodnim nakachuvannyam 4 go pokolinnya Pershi vikoristovuyutsya perevazhno v laboratornih umovah i dozvolyayut otrimuvati bilshu energiyu impulsu drugi bilsh kompaktni j ekonomichni aktivno vikoristovuyutsya v prikladnih cilyah napriklad u telekomunikaciyi Osnovna chastina lazera UKI vtim yak i bud yakogo inshogo ce rezonator z aktivnim seredovishem Na vidminu vid inshih lazeriv aktivne seredovishe povinne mati dostatnye posilennya v shirokij spektralnij oblasti Dlya lazeriv tretogo pokolinnya harakterna dvorezonatorna shema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Na malyunku zobrazhena tipova konstrukciya lazera tretogo pokolinnya lazera na Ti sapfiri z pasivnoyu sinhronizaciyeyu mod zavdyaki kerrivskij linzi Dana konstrukciya bula vstanovlena v laboratoriyi molekulyarnoyi fotohimiyi Kazanskogo Fiziko Tehnichnogo Institutu im E K Zavojskogo 23 lyutogo 2010 u Wayback Machine Na cij ustanovci buli otrimani poslidovnosti impulsiv UKI trivalistyu 50 60 fs i chastotoyu prohodzhennya 80 MGc z centrom impulsu v diapazoni 780 800 nm i napivshirinoyu blizko 20 nm Na ustanovkah podibnogo tipu v inshih laboratoriyah otrimano impulsi trivalistyu do 5 4 fs menshe dvoh periodiv svitlovoyi hvili Na danij fotografiyi vidno vsi osnovni elementi lazera UKI Vihid lazera nakachuvannya Yak lazer nakachuvannya vikoristovuyetsya argonovij lazer Ploske dzerkalo Druge ploske dzerkalo Linza Prozore dlya viprominyuvannya nakachuvannya dzerkalo vnutrishnogo rezonatora uvignute Gluhe dzerkalo vnutrishnogo rezonatora uvignute Aktivne seredovishe Ti sapfir Persha prizma ru dispersiyi grupovoyi shvidkosti Druga prizma kompensatora DGSh Diafragma element perebudovi dovzhini hvili Gluhe dzerkalo zovnishnogo rezonatora ploske Napivprozore dzerkalo zovnishnogo rezonatora ploske Slid zauvazhiti sho vsya optika yaka zastosovuyetsya v nelinijnij optici obov yazkovo prosvitlena A zamist zvichajnih metalevih dzerkal zastosovuyutsya dielektrichni Krim togo dlya dosyagnennya yakomoga korotshih impulsiv zastosovuyut specialni tak zvani en Robota lazera Spershu vmikayetsya lazer nakachuvannya i potuzhnist pidvishuyetsya do poroga generaciyi tochnishe trohi vishe pershogo poroga ale generaciyi UKI poki nemaye Yaksho neobhidno yustuyutsya dzerkala dlya otrimannya maksimumu intensivnosti lazernogo viprominyuvannya Yaksho provodilosya perenalashtuvannya za dovzhinoyu hvili to ce obov yazkova procedura Dlya pochatku generaciyi UKI neobhidnij nevelikij poshtovh osnovi prizmi 8 abo 9 dlya togo shob stvoriti deyaki fluktuacijni vikidi Trivalist cih fluktuacijnih vikidiv na pochatkovomu etapi oberneno proporcijna do shirini liniyi posilennya sho zazvichaj lezhit v dilyanci 10 13 s Pislya odniyeyi dvoh tisyach prohodiv trivalist zazvichaj zrostaye do 10 11 s vnaslidok bilshogo posilennya mod roztashovanih u centri liniyi posilennya odnak pislya odniyeyi dvoh tisyach prohodiv najbilshij fluktuacijnij vikid dosyagaye takoyi intensivnosti sho pomitnu rol u jogo povedinci chinyat nelinijni efekti a same zmina koeficiyenta zalomlennya i samofokusuvannya v kristali Ti sapfiru Zavdyaki samofokusuvannyu nelinijnij efekt Kerra cej fluktuacijnij vikid zaznaye menshih vtrat u vnutrishnomu rezonatori oskilki vin krashe sfokusovanij takim chinom vin posilyuyetsya krashe za inshi a zavdyaki vidnosno velikij intensivnosti vin zmenshuye inversiyu naselenosti i mensh intensivni vikidi viyavlyayutsya nizhchimi vid porogu posilennya Koli intensivnist vzhe majzhe sformovanogo ultrakorotkogo impulsu dosyagaye takogo znachennya sho bilsha chastina inversiyi naselenosti znimayetsya za chas prohodzhennya cogo impulsu cherez pidsilyuvach lazer vihodit na stabilnij monoimpulsnij rezhim roboti tobto v rezonatori za odin moment chasu mozhe znahoditisya tilki odin impuls sho vidpovidaye chastoti povtorennya impulsiv blizko 100 MGc za dovzhini zovnishnogo rezonatora dzerkala pid nomerami 11 12 na fotografiyi blizko 1 metra Slid zaznachiti sho vazhlivu rol u cij konstrukciyi vidigraye prizmovij kompensator DGSh 8 9 Pid chas poshirennya impulsu cherez seredovishe vin zaznaye spotvoren pov yazanih z tim sho dispersiya koeficiyent zalomlennya dlya riznih dovzhin hvil rizna ce nazivayetsya dispersiyeyu grupovoyi shvidkosti abo dispersiyeyu drugogo poryadku Intensivnist impulsu nastilki velika sho pid chas poshirennya cherez seredovishe pochinayut vidigravati rol dispersiya tretogo a inodi j bilsh visokih poryadkiv Shob skoreguvati ci spotvorennya shob impuls ne rozplivavsya v chasi abo inshimi slovami shob kompensuvati chirp stavlyat abo specialnij kompensator paru difrakcijnih reshitok abo prizm abo vikoristovuyut specialni chirpuvalni dzerkala Kompensator DGSh diye takim chinom Impuls pislya prizmi 8 rozkladayetsya u spektr Pislya prizmi 9 paralelnij puchok svitla chervonij promin blizhche do sposterigacha prohodit cherez diafragmu 10 i vidbivayetsya vid gluhogo dzerkala 11 U zvorotnomu napryamku vid prizmi 8 jde vzhe skompensovanij za rahunok riznoyi dovzhini optichnogo shlyahu impuls Peremishayuchi diafragmu i zminyuyuchi yiyi shirinu mozhna regulyuvati dovzhinu hvili i trivalist impulsu vidpovidno Zmina shirini spektra vidpovidaye zmini trivalosti oskilki impuls u takomu lazeri vihodit spektralno obmezhenim tobto takim u yakogo pivshirina oberneno proporcijna trivalosti Trivalist impulsu duzhe zalezhit vid tovshini kristala Ti sapfiru sho tonshij kristal to korotshij impuls Istotnu rol graye takozh kompensator DGSh yaksho impuls bude chirpovanij tobto chastota nesnoyi bude zminyuvatisya za chas diyi impulsu to jogo trivalist bude bilshoyu Na robotu lazera takozh istotno vplivayut nalashtuvannya yustuvannya polozhennya elementiv lazera stabilnist lazera nakachuvannya i jogo parametri perevazhno potuzhnist Osnovna problema z yakoyu dovoditsya postijno borotisya v takij konstrukciyi lazera teplova nestabilnist Yaksho lazer nakachuvannya i aktivne seredovishe stabilizuyetsya sistemoyu oholodzhennya protochnoyu vodoyu to stabilizuvati sam rezonator dosit vazhko zalezhno vid temperaturi optichna dovzhina rezonatora zminyuyetsya i lazer treba nalashtovuvati zanovo Dlya vtrati generaciyi dosit nevelikih fluktuacij mozhna prosto zduti impulsi yaki ne duzhe silno poduvshi na rezonator U nelinijnij optici zazvichaj zastosovuyut dielektrichni dzerkala Ce taki dzerkala yaki otrimuyut shlyahom napilennya dekilkoh shariv dielektrichnih materialiv iz zadanim pokaznikom zalomlennya i tovshinoyu sharu Take dzerkalo vidbivaye svitlo znachno krashe nizh metaleve Odnak u takih dzerkal ye nedoliki Zazvichaj dielektrichne dzerkalo rozrahovuyut tak shob maksimalnij koeficiyent vidbittya buv dlya vuzkogo spektralnogo diapazonu i dlya vuzkogo diapazonu kutiv padinnya V inshih diapazonah spektru i kutiv padinnya take dzerkalo vidbivaye znachno girshe Klyuchovimi dlya nalashtuvannya i perebudovi za dovzhinoyu hvili ye polozhennya dzerkala 6 diafragmi i prizm Nalashtuvannya lazera na generaciyu femtosekundnih impulsiv provoditsya peremishennyam dzerkala 6 U miru neobhidnosti zminyuyetsya polozhennya prizm 8 i 7 Perebudova za dovzhinoyu hvili zdijsnyuyetsya peremishennyam diafragmi Pidsilyuvach nadkorotkih impulsivDlya pidsilennya nadkorotkih impulsiv zastosovuyut specialnu tehniku pid nazvoyu pidsilennya chirpovanih impulsiv Oskilki velike pidsilennya nadkorotkogo impulsu prizvede do poshkodzhennya optichnih elementiv to pered pidsilennyam impuls roztyaguyut u chasi a pislya pidsilennya stiskayut Dlya teravattnih i petavatnih lazeriv pid chas pidsilennya lazernij puchok zbilshuyut u diametri za dopomogoyu teleskopa napriklad za dopomogoyu dvoh zbilshuvalnih linz odna u fokusi inshoyi Dlya roztyaguvannya impulsu v chasi zastosovuyut konstrukciyu z dvoh difrakcijnih gratok yaka viroblyaye taku fazovu modulyaciyu chirp sho trivalist impulsu zrostaye v 10 i bilshe raziv Kontrol i vimiryuvannya nadkorotkih impulsivZa trivalosti lazernih impulsiv menshe 10 12 s zvichajni opto elektronni napriklad reyestraciya signalu fotodioda za dopomogoyu oscilografa metodi reyestraciyi vzhe ne godyatsya Tomu dlya reyestraciyi femtosekundnih impulsiv vikoristovuyut optichni metodi taki yak avtokorelyaciya generuvannya drugoyi garmoniki tosho V ostannye desyatilittya proyasniti nabuli poshirennya taki metodi yak FROG en i SPIDER Spectral Phase Interferometry for Direct Electric field Reconstruction Istoriya rozvitku lazeriv UKI1 e pokolinnya Lazer z vikoristannyam modulyaciyi dobrotnosti i vnutrishnorezonatornogo prosvitlyuvanogo poglinacha 2 e pokolinnya Lazeri na barvnikah z vikoristannyam prosvitlyuvanogo poglinacha i kilcevogo rezonatora 3 ye pokolinnya Lazeri na vibronnih kristalah z kerrivskoyu linzoyu 4 e pokolinnya Volokonni lazeri z diodnim nakachuvannyam 5 e pokolinnya Hvilevidni lazeri ZastosuvannyaNelinijna optika generuvannya visokih garmonik optichnogo lazernogo viprominyuvannya Generuvannya kogerentnogo vakuumnogo ultrafioletovogo i m yakogo rentgenivskogo viprominyuvannya Generuvannya attosekundnih impulsiv otrimannya nadkorotkih impulsiv u riznih diapazonah dovzhin hvil i nadkorotkih impulsiv chastinok Generuvannya superkontinuumu tak zvanij bilij lazer Generuvannya kogerentnogo teragercovovogo viprominyuvannya Priskorennya elektroniv nelinijnimi plazmovimi hvilyami do energij poryadku dekilkoh GeV Visokotemperaturne fotonne vidlunnya i luna procesori doslidzhennya shvidkoplinnih procesiv femtohimiya precizijna spektroskopiya optichni standarti chastoti iniciyuvannya fotoyadernih reakcij Optichna tomografiya i mikroskopiya precizijna obrobka materialiv doslidi z nelinijnoyi kvantovoyi elektrodinamiki zokrema j relyativistska vzayemodiya viprominyuvannya z rechovinoyu Lazernij giroskop Telekomunikaciyi peredavannya velikih obsyagiv danih Oftalmologichni operaciyi Chaso rozdilena fotolyuminescentna spektroskopiyaPrimitkiMoulton P F J Opt Soc gt Amer B 3 125 1986 Payne S A Chase L L Smith L R Kway W L Newkirk H W J Appl Phys 66 1051 1999 Smith L K Payne S A Kway W L Chase L L Chai B H T IEEE J Quantum Electron 28 2612 1992 Petricevic V Gayen S K Alfano R R Opties Letts 14 612 1989 Angert N B Borodin N I Garmash V M Zhitnik V A Ohrimchuk A G Syuchenko O G Shestakov A V Kvantovaya elektronika 15 113 1988 LiteraturaGavin D Reid Klaas Wynne Ultrafast Laser Technology and Spectroscopy Encyclopedia of Analytical Chemistry John Wiley amp Sons Ltd Chichester 2000 http onlinelibrary wiley com doi 10 1002 9780470027318 a8104g full 8 veresnya 2017 u Wayback Machine J Herman B Vilgelmi Lazery sverhkorotkih svetovyh impulsov M Mir 1986 Joachim Herrmann Bernd Wilhelmi Laser fur ultrakurze Lichtimpulse Akademie Verlang Berlin 1984 P G Kryukov Lazery ultrakorotkih impulsov 15 bereznya 2022 u Wayback Machine Kvantovaya elektronika 31 2 2001 str 95 Jean Claude Diels Wolfgang Rudolph Ultrashort Laser Pulse Phenomena Elsevier 2006