Синхронізація мод є методом, що використовується в оптиці для генерування лазером імпульсів світла дуже короткої тривалості, порядку пікосекунд (10−12 с) або фемтосекунд (10−15 с).
В основі методу лежить нав'язування фіксованого співвідношення фаз між поздовжніми модами резонатора лазера. Такий лазер називають синхронізованим за фазою або модою. Інтерференція між цими модами змушує лазер випромінювати послідовності імпульсів. Залежно від властивостей лазера ці імпульси можуть бути дуже короткими, до кількох фемтосекунд.
Моди лазерного резонатора
Хоча світло лазера є, мабуть, найчистішою формою світла, воно зовсім не монохроматичне. Усі лазери генерують світло в певній природній смузі, тобто діапазонні частот. Частотна смуга роботи лазера визначається в першу чергу активним середовищем (середовищем, що підсилює світло), яке є серцем роботи лазера, тому діапазон частот, на якому генерує лазер називають смугою підсилення. Наприклад, типова смуга підсилення гелій-неонового лазера становить приблизно 1,5 ГГц (діапазон довжин хвиль шириною приблизно 0,002 нм з центром на 633 нм), тоді як твердотільний має смугу підсилення приблизно 128 ТГц (діапазон 300 нм з центром на 800 нм).
Іншим фактором, що визначає частоти випромінювання лазера є його оптичний резонатор. Резонатор найпростішої конструкції — це два плоскі дзеркала, що стоять навпроти з різних сторін від активного середовища (ця конструкція відома під назвою резонатора Фабрі-Перо). Оскільки світло є хвилею, відбиваючись від дзеркал, воно конструктивно або деструктивно інтерферує з собою. Як наслідок між дзеркалами утворюються стоячі хвилі або нормальні моди. Ці стоячі хвилі утворюють дискретний набір частот, який називають поздовжніми модами резонатора. Моди визначають єдині частоти світла, що відтворюються у можуть осцилювати в резонаторі; усі інші частоти пригнічує деструктивна інтерференція. Для простого резонатора з плоскими дзеркалами дозволені моди — ті, для яких відстань між дзеркалами L кратна половині довжини світла λ, так що L = qλ/2, де q — ціле число, відоме як порядок.
Зазвичай L набагато більше від λ, тож значення q великі (від 105 до 106). Набагато цікавіша різниця двох сусідніх мод з q та q+1; вона задається (для порожнього лінійного резонатора з довжиною L) величиною Δν:
де c — швидкість світла.
Використовуючи цю формулу, невеликий лазер із відстанню між дзеркалами 30 см має різницю частот поздовжніх мод 0,5 ГГц. Тому для двох згаданих лазерів при 30-сантиметровому резонаторі: ширина смуги 1,5 ГГц HeNe лазера підтримує до трьох поздовжніх мод, тоді як смуга 128 ТГц титан-сапфірового лазера містить 250 000 мод. Коли збуджуються кілька мод, говорять, що лазер працює в багатомодовому режимі. Коли така мода тільки одна, говорять що лазер одномодовий.
Окрема поздовжня мода має смугу або вузький діапазон частот роботи, але зазвичай ця смуга, ширина якої визначається добротністю набагато менша від частотного проміжку між модами.
Теорія синхронізації мод
У простому лазері кожна з мод коливається незалежно, між ними немає зв'язку, так наче кілька незалежних лазерів випромінювали б світло на дещо різних частотах. Фази окремих мод не фіксовані, вони можуть випадково змінюватися через температурні зміни в матеріалі лазера. У лазері з невеликим числом мод інтерференція між модами може стати причиною биття вихідного світла, що призводить до флуктуацій інтенсивності; у лазерах з багатьма модами інтерференція усереднюється, і вихідна інтенсивність залишається майже сталою.
Інша ситуація виникає, коли замість незалежних коливань кожна мода має фіксовану фазу відносно інших мод. Тоді замість випадкового або сталого вихідного сигналу, лазерні моди періодично інтерферуватимуть конструктивно, утворюючи на виході спалахи або імпульси світла. Такі лазери називають синхронізованими за модою або синхронізованими за фазою. Імпульси утворюються через проміжок часу τ = 2L/c, де τ — час, потрібний світлу, щоб пробігти через резонатор і повернутися. Цей проміжок часу точно відповідає частотному інтервалу між модами лазера Δν = 1/τ.
Тривалість кожного імпульсу світла визначається числом мод, що коливаються в фазі (у реальних лазерах зовсім не необхідно синхронізувати фази усіх мод). Якщо є N синхронізованих мод із частотним проміжником Δν, сумарна синхронізована ширина смуги дорівнює NΔν, і чим ширша ця смуга, тим коротший імпульс лазера. На практиці тривалість імпульсу визначається його формою, яка в свою чергу визначається точним відношенням амплітуди та фази у кожній поздовжній моді. Наприклад, лазер, що генерує імпульси з гаусовою часовою формою має найменшу можливу тривалість імпульсу Δt, що задається формулою
Значення 0,441 відоме як 'часово-шининний фактор' імпульсу й змінюється в залежності від його форми. Для ультракоротких імпульсних лазерів часто приймається форма, що задається квадратом гіперболічного секанса (sech2), для якого часово-ширинний фактор дорівнює 0,315.
Використовуючи цю формулу, можна розрахувати мінімальну тривалість імпульсу за даними про виміряну спектральну ширину лазера. Для HeNe лазера зі спектральною шириною 1,5 ГГц найкоротший гаусів імпульс сумісний зі спектральною шириною буде приблизно 300 пікосекунд; для титан-сапфірового лазера з шириною 128 ТГц, ця тривалість буде тільки 3,4 фемтосекунди. Ці значення задають тривалості найкоротших можливих імпульсів, сумісних з шириною лінії; в реальних лазерах із синхронізацією мод, реальна тривалість імпульсу залежить від багатьох інших факторів, таких як справжня форма імпульсу та загальна дисперсія резонатора.
Модуляція вихідного сигналу може в принципі ще більше скоротити ширину імпульсу; однак, виміряна спектральна ширина при цьому відповідно зросте.
Методи синхронізації мод
Методи синхронізації мод лазера можна розділити на активні та пасивні. Активні методи зазвичай використовують зовнішній сигнал, щоб модулювати світло всередині резонатора. Пасивні методи не використовують зовнішніх сигналів, а опираються на певний елемент у лазерному резонаторі, що призводить до самомодуляції світла.
Активна синхронізація
Найчастіше для активної синхронізації в резонатор лазера поміщають стоячої хвилі. За заданим електричним сигналом він генерує синусидальну амплітудну модуляцію світла. В частотах, якщо мода має частоту ν і її амплітуду модулюють з частотою f, сумарний сигнал має сателіти на оптичних частотах ν − f та ν + f. Якщо модулятор працює на частоті, що збігається з частотним проміжком між модами резонатора Δν, ці сателіти відповідають двом суміжним резонаторним модам. Оскільки сателіти є в фазі, центральна мода та суміжні моди матимуть синхронізовані фази. Надалі модулятор діє на сателіти, синхронізуючи моди з частотами ν − 2f оа ν + 2f, і так далі, доки всі моди смуги підсилення не буде синхронізовано. Як уже говорилося, типовий лазер є багатомодовим, і не налаштованим на кореневу моду. Тому багато мод повинні обрати, з якою фазою синхронізуватися. У пасивному резонаторі з цим методом синхронізації не існує способу розсіяти ентропію, задану початковими незалежними фазами. Таку синхронізацію краще назвати зв'язуванням, що приводить до складної поведінки та нечистих імпульсів. Зв'язування тільки дисипативне через дисипативну природу амплітудної модуляції. Інакше, фазова модуляція не працювала б.
Можна також розглянути, як розгортається цей процес у часі. Амплітудний модулятор діє як слабкий 'перекривач' світла, що проходить туди-сюди між дзеркалами, послаблюючи його, коли перекривач «закрито», і пропускаючи у «відкритому» стані. Якщо частота модуляції f синхронізована з часом проходження резонатора τ, у резонаторі бігатиме туди-сюди єдиний імпульс світла. Величина модуляції не повинна бути значною; модулятор, що ослаблює світло на 1% у закритому стані, синхронізуватиме лазер, оскільки світло ослаблюватиметься знову й знову з кожним проходом резонатора.
Спорідненою з амплітудною модуляцією є активна синхронізація з частотною модуляцією, що використовує модулятори на . Такий пристрій, поміщений у резонатор, під дією електричного сигналу, наводить малі, синусоїдні зміни частоти світла. Якщо частота модуляції узгоджена з часом проходу світла через резонатор, тоді частина світа в резонаторі відчуває повторні зміщення частоти вгору, а частина — вниз. Після багатьох повторень зміщені вгору й униз коливання виходять із смуги підсилення лазера. Залишається лише світло, що проходило через модулятор тоді, коли наведена зміна частоти була нульовою, а це формує вузький імпульс.
Третій метод активної синхронізації використовує синхронне накачування. При цьому модулюється джерело, яке постачає лазеру енергію, фактично вмикаючи й вимикаючи лазер з метою утворення імпульсів. Зазвичай, джерело накачування є теж синхронізованим лазером. Цей метод вимагає точного узгодження довжин резонаторів лазера накачування та лазера, яким він керує.
Пасивна синхронізація
Методи пасивної синхронізації не потребують зовнішніх сигналів. Вони використовують світло в резонаторі для зміни в певному елементі самого резонатора, який в свою чергу змінює світло. Зазвичай для досягнення цієї мети використовуються .
Поглинач з насиченням є оптичним пристроєм, пропускання якого залежить від інтенсивності. Це означає, що пристрій веде себе по різному в залежності від інтенсивності світла, що проходить через нього. Для пасивної синхронізації поглинач із насиченням за ідеєю буде вибірково поглинати світло низької інтенсивності і пропускати світло достатньо великої інтенсивності. У резонаторі поглинач із насиченням ослаблюватиме стале малоінтенсивне світло (краї імпульсу). Однак, через дещо випадкові флуктуації інтенсивності в несинхронізованому лазері через поглинач із насиченням проходитиме будь-який випадковий інтенсивний пік. При коливаннях світла в резонаторі цей процес повторюється й призводить до селективного підсилення інтенсивних піків та до поглинання слабого світла. Результатом багатьох проходів будуть послідовності імпульсів та синхронізація мод лазера.
Розглядаючи це як частотний процес, якщо мода має оптичну частоту ν і амплітудно модульована з частотою nf, утворюється сигнал із сателітами на оптичних частотах ν − nf та ν + nf, що дозволяє набагато краще синхронізувати короткі імпульси, зробити їх стабільнішими, ніж при активній синхронізації. Але існують проблеми запуску.
Речовини з насиченням поглинання зазвичай є рідкими органічними барвниками, але можна використовувати також леговані кристали й напівпровідники. Напівпровідникові поглиначі мають дуже швидкі часи відгуку (~100 фс), а це один із факторів, що визначають тривалість вихідного імпульсу лазера з пасивною синхронізацією мод. У синхронізованому за модами лазері з зіткненням імпульсів поглинач робить крутішим передній край імпульсу, а лазерне середовище — задній.
Існують також схеми пасивної синхронізації мод, що не використовують матеріали, в яких поглинання прямо залежить від інтенсивності. Ці методи застосовують нелінійні оптичні явища, які дозволяють вибірково підсилювати світло високої інтенсивності та ослаблювати слабке. Одна з найуспішніших схем отримала назву синхронізації лінзою Керра або, іноді, «самосинхронізації мод». Метод використовує нелінійний оптичний процес, оптичний ефект Керра, що фокусує світло високої інтенсивності по іншому, ніж слабке світло. Старанно підібравши апертуру резонатора, цей ефект можна використати для досягнення результату, еквівалентного надшвидкому відгуку поглиначів із насиченням.
Гібридна синхронізація мод
У деяких напівпровідникових лазерах використовується комбінація згаданих методів. Використовуючи поглинач із насиченням та модулюючи інжекцію з тією ж частотою, на якій синхронізовано лазер, його можна стабілізувати інжекцією. Переваги цього в стабілізації фазового шуму лазера та можливе зменшення дрижання лазерних імпульсів.
Фур'є синхронізація мод
Фур'є синхронізація мод ( англійське скорочення FDML) — це метод синхронізації мод лазера, що створює неперервну світлову хвилю зі змінною частотою. Такі хвилі використовуються в .
Реальні лазери з синхронізацією мод
На практиці на роботу лазера з синхронізованими модами впливають різні фактори дизайну. Найважливіші серед них — дисперсія оптичного резонатора лазера, якою можна керувати призмовим компресором або дисперсним дзеркалом, поміщеним у резонатор, та оптична нелінійність. У разі надмірної дисперсії лазерного резонатора фазу резонаторних мод не можливо синхронізувати в широкій смузі, що ускладнює отримання дуже коротких імпульсів. Вдале поєднання негативної (аномальної) дисперсії з керровою нелінійністю, взаємодія типу солітонної може стабілізувати синхронізацію мод і дозволити генерування коротших імпульсів. Найкоротша можлива тривалість імпульсу зазвичай досягається або при нульовій дисперсії (без нелінійності) або при дещо негативній дисперсії (з використанням солітонного механізму).
Найкоротші імпульси здебільшого генеруються титан-сапфіровими лазерами з синхронізацією мод керровими лінзами. Тривалість таких імпульсів приблизно 5 фемтосекунд. Альтернативно, підсилені імпульси такої ж тривалості отримують стискаючи довші (наприклад 30 фемтосекундні) імпульси за допомогою в порожнистому оптоволокні або при філаментації (ниткуванні). Утім, тривалість найкоротшого імпульсу обмежена періодом несучої частоти (що становить для титан-сапфірового лазера 2,7 фс), а тому коротші імпульси вимагають переходу до менших довжин хвиль. Розроблено технології (з використанням генерації вищих гармонік підсилених фемтосекундних імпульсів), які можна використати для утворення особливостей в оптичному сигналі з тривалістю порядку 100 атосекунд в спектральній області надвисокого ультрафіолету (тобто <30 нм). Інші вдосконалення, особливо важливі для застосувань, пов'язані з розробкою лазерів із синхронізованими модами, які можна накачувати лазерними діодами, можуть генерувати сигнали з дуже високою середньою потужністю (десятки ватт) в імпульсах, коротших від пікосекунди, або генерувати послідовності імпульсів із дуже високою частотою повторення (багато ГГц).
Імпульси тривалістю меншою від 100 фс надто короткі для прямого вимірювання оптоелектричними приладами (тобто фотодіодами), а тому використовуються непрямі методи на зразок автокореляції, частотно розділеного оптичного вентилювання, фазової інтерферометрії для прямого відтворення електричного поля та багатофотонного фазового сканування інтерференції в імпульсі.
Застосування
- Інерційний керований термоядерний синтез
- Нелінійна оптика : генерація другої гармоніки, , оптичний параметричний осцилятор, генерація терагерцового випромінювання.
- Оптичні носії інформації використовують лазери. Розвивається технологія об'ємної оптичної пам'яті, що опирається на нелінійну фотохімію. Лазери з синхронізацією мод перспективні тому, що генерують ультракороткі імпульси з високою частотою повторення.
- Лазерна фемтосекундна обробка наноматеріалів – короткі імпульси можуть використовуватися для обробки багатьох матеріалів на наноскопічному рівні. Прикладом може бути піко- та фемтосекундна свердління кремнієвої поверхні для лазерних чорнильних принтерів.
- Двофотонна мікроскопія.
- Оперування рогівки. Фемтосекундні лазери можуть створювати бульбашки в рогівці. Якщо створити багато бульбашок у площині паралельній до поверхні рогівки, то тканина відлущується в цій площині, й утворюється зріз з товщиною меншою ніж 100 мікрон). Кілька зрізів дозволяють вилучити тканину між ними.
- Розроблено лазерну технологію, що робить поверхню металу чорною. Фемтосекундний лазерний імпульс деформує поварню металу зі створенням наноструктур. Це значно збільшує поверхню металу, що може поглинути практично все світло, яке на неї падає. Це один зі способів створення чорного золота для ювелірної справи
- Фотонна статистична відбірка.
- Генерація частотних гребінців.
Література
- Andrew M. Weiner (2009). Ultrafast Optics. Wiley. ISBN .
- , Opt. Lett., 33, 2317–2319.(2008).
- , Physical Review Letters, 101, 153904 (2008).
- H. Zhang et al., "Coherent energy exchange between components of a vector soliton in fiber lasers", Optics Express, 16,12618–12623 (2008).
- H. Zhang et al, “Multi-wavelength dissipative soliton operation of an erbium-doped fiber laser”, Optics Express, Vol. 17, Issue 2, pp. 12692–12697
- , Optics Express, 16,10053–10058 (2008).
- Qiaoliang Bao, Han Zhang, Yu Wang, Zhenhua Ni, Yongli Yan, Ze Xiang Shen, Kian Ping Loh,and Ding Yuan Tang, Advanced Functional Materials,
- Zhang, H. та ін. (2010). (PDF). Applied Physics Letters. 96 (11): 111112. arXiv:1003.0154. Bibcode:2010ApPhL..96k1112Z. doi:10.1063/1.3367743. Архів оригіналу (PDF) за 16 липня 2011.
{{}}
: Явне використання «та ін.» у:|author=
()
Виноски
- R. Huber, M. Wojtkowski, and J. G. Fujimoto, "Fourier Domain Mode Locking (FDML): A new laser operating regime and applications for optical coherence tomography," Opt. Express 14, 3225-3237 (2006)
- Ultra-Intense Laser Blast Creates True 'Black Metal'. Процитовано 21 листопада 2007.
Це незавершена стаття з фізики. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
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
U Vikipediyi ye statti pro inshi znachennya cogo termina Sinhronizaciya Sinhronizaciya mod ye metodom sho vikoristovuyetsya v optici dlya generuvannya lazerom impulsiv svitla duzhe korotkoyi trivalosti poryadku pikosekund 10 12 s abo femtosekund 10 15 s V osnovi metodu lezhit nav yazuvannya fiksovanogo spivvidnoshennya faz mizh pozdovzhnimi modami rezonatora lazera Takij lazer nazivayut sinhronizovanim za fazoyu abo modoyu Interferenciya mizh cimi modami zmushuye lazer viprominyuvati poslidovnosti impulsiv Zalezhno vid vlastivostej lazera ci impulsi mozhut buti duzhe korotkimi do kilkoh femtosekund Modi lazernogo rezonatoraBudova lazernoyi modiSinhronizovanij za modoyu rezonator z povnim vidbittyam sho pidtrimuye 30 mod Verhnij grafik pokazuye pershi 8 mod u rezonatori liniyi ta zagalne elektrichne pole v riznih polozhennyah u rezonatori tochki Nizhnij grafik pokazuye zagalne elektrichne pole v rezonatori Hocha svitlo lazera ye mabut najchistishoyu formoyu svitla vono zovsim ne monohromatichne Usi lazeri generuyut svitlo v pevnij prirodnij smuzi tobto diapazonni chastot Chastotna smuga roboti lazera viznachayetsya v pershu chergu aktivnim seredovishem seredovishem sho pidsilyuye svitlo yake ye sercem roboti lazera tomu diapazon chastot na yakomu generuye lazer nazivayut smugoyu pidsilennya Napriklad tipova smuga pidsilennya gelij neonovogo lazera stanovit priblizno 1 5 GGc diapazon dovzhin hvil shirinoyu priblizno 0 002 nm z centrom na 633 nm todi yak tverdotilnij maye smugu pidsilennya priblizno 128 TGc diapazon 300 nm z centrom na 800 nm Inshim faktorom sho viznachaye chastoti viprominyuvannya lazera ye jogo optichnij rezonator Rezonator najprostishoyi konstrukciyi ce dva ploski dzerkala sho stoyat navproti z riznih storin vid aktivnogo seredovisha cya konstrukciya vidoma pid nazvoyu rezonatora Fabri Pero Oskilki svitlo ye hvileyu vidbivayuchis vid dzerkal vono konstruktivno abo destruktivno interferuye z soboyu Yak naslidok mizh dzerkalami utvoryuyutsya stoyachi hvili abo normalni modi Ci stoyachi hvili utvoryuyut diskretnij nabir chastot yakij nazivayut pozdovzhnimi modami rezonatora Modi viznachayut yedini chastoti svitla sho vidtvoryuyutsya u mozhut oscilyuvati v rezonatori usi inshi chastoti prignichuye destruktivna interferenciya Dlya prostogo rezonatora z ploskimi dzerkalami dozvoleni modi ti dlya yakih vidstan mizh dzerkalami L kratna polovini dovzhini svitla l tak sho L ql 2 de q cile chislo vidome yak poryadok Zazvichaj L nabagato bilshe vid l tozh znachennya q veliki vid 105 do 106 Nabagato cikavisha riznicya dvoh susidnih mod z q ta q 1 vona zadayetsya dlya porozhnogo linijnogo rezonatora z dovzhinoyu L velichinoyu Dn Dn c2L displaystyle Delta nu frac c 2L de c shvidkist svitla Vikoristovuyuchi cyu formulu nevelikij lazer iz vidstannyu mizh dzerkalami 30 sm maye riznicyu chastot pozdovzhnih mod 0 5 GGc Tomu dlya dvoh zgadanih lazeriv pri 30 santimetrovomu rezonatori shirina smugi 1 5 GGc HeNe lazera pidtrimuye do troh pozdovzhnih mod todi yak smuga 128 TGc titan sapfirovogo lazera mistit 250 000 mod Koli zbudzhuyutsya kilka mod govoryat sho lazer pracyuye v bagatomodovomu rezhimi Koli taka moda tilki odna govoryat sho lazer odnomodovij Okrema pozdovzhnya moda maye smugu abo vuzkij diapazon chastot roboti ale zazvichaj cya smuga shirina yakoyi viznachayetsya dobrotnistyu nabagato mensha vid chastotnogo promizhku mizh modami Teoriya sinhronizaciyi modU prostomu lazeri kozhna z mod kolivayetsya nezalezhno mizh nimi nemaye zv yazku tak nache kilka nezalezhnih lazeriv viprominyuvali b svitlo na desho riznih chastotah Fazi okremih mod ne fiksovani voni mozhut vipadkovo zminyuvatisya cherez temperaturni zmini v materiali lazera U lazeri z nevelikim chislom mod interferenciya mizh modami mozhe stati prichinoyu bittya vihidnogo svitla sho prizvodit do fluktuacij intensivnosti u lazerah z bagatma modami interferenciya userednyuyetsya i vihidna intensivnist zalishayetsya majzhe staloyu Insha situaciya vinikaye koli zamist nezalezhnih kolivan kozhna moda maye fiksovanu fazu vidnosno inshih mod Todi zamist vipadkovogo abo stalogo vihidnogo signalu lazerni modi periodichno interferuvatimut konstruktivno utvoryuyuchi na vihodi spalahi abo impulsi svitla Taki lazeri nazivayut sinhronizovanimi za modoyu abo sinhronizovanimi za fazoyu Impulsi utvoryuyutsya cherez promizhok chasu t 2L c de t chas potribnij svitlu shob probigti cherez rezonator i povernutisya Cej promizhok chasu tochno vidpovidaye chastotnomu intervalu mizh modami lazera Dn 1 t Trivalist kozhnogo impulsu svitla viznachayetsya chislom mod sho kolivayutsya v fazi u realnih lazerah zovsim ne neobhidno sinhronizuvati fazi usih mod Yaksho ye N sinhronizovanih mod iz chastotnim promizhnikom Dn sumarna sinhronizovana shirina smugi dorivnyuye NDn i chim shirsha cya smuga tim korotshij impuls lazera Na praktici trivalist impulsu viznachayetsya jogo formoyu yaka v svoyu chergu viznachayetsya tochnim vidnoshennyam amplitudi ta fazi u kozhnij pozdovzhnij modi Napriklad lazer sho generuye impulsi z gausovoyu chasovoyu formoyu maye najmenshu mozhlivu trivalist impulsu Dt sho zadayetsya formuloyu Dt 0 441NDn displaystyle Delta t frac 0 441 N Delta nu Znachennya 0 441 vidome yak chasovo shininnij faktor impulsu j zminyuyetsya v zalezhnosti vid jogo formi Dlya ultrakorotkih impulsnih lazeriv chasto prijmayetsya forma sho zadayetsya kvadratom giperbolichnogo sekansa sech2 dlya yakogo chasovo shirinnij faktor dorivnyuye 0 315 Vikoristovuyuchi cyu formulu mozhna rozrahuvati minimalnu trivalist impulsu za danimi pro vimiryanu spektralnu shirinu lazera Dlya HeNe lazera zi spektralnoyu shirinoyu 1 5 GGc najkorotshij gausiv impuls sumisnij zi spektralnoyu shirinoyu bude priblizno 300 pikosekund dlya titan sapfirovogo lazera z shirinoyu 128 TGc cya trivalist bude tilki 3 4 femtosekundi Ci znachennya zadayut trivalosti najkorotshih mozhlivih impulsiv sumisnih z shirinoyu liniyi v realnih lazerah iz sinhronizaciyeyu mod realna trivalist impulsu zalezhit vid bagatoh inshih faktoriv takih yak spravzhnya forma impulsu ta zagalna dispersiya rezonatora Modulyaciya vihidnogo signalu mozhe v principi she bilshe skorotiti shirinu impulsu odnak vimiryana spektralna shirina pri comu vidpovidno zroste Metodi sinhronizaciyi modMetodi sinhronizaciyi mod lazera mozhna rozdiliti na aktivni ta pasivni Aktivni metodi zazvichaj vikoristovuyut zovnishnij signal shob modulyuvati svitlo vseredini rezonatora Pasivni metodi ne vikoristovuyut zovnishnih signaliv a opirayutsya na pevnij element u lazernomu rezonatori sho prizvodit do samomodulyaciyi svitla Aktivna sinhronizaciya Najchastishe dlya aktivnoyi sinhronizaciyi v rezonator lazera pomishayut stoyachoyi hvili Za zadanim elektrichnim signalom vin generuye sinusidalnu amplitudnu modulyaciyu svitla V chastotah yaksho moda maye chastotu n i yiyi amplitudu modulyuyut z chastotoyu f sumarnij signal maye sateliti na optichnih chastotah n f ta n f Yaksho modulyator pracyuye na chastoti sho zbigayetsya z chastotnim promizhkom mizh modami rezonatora Dn ci sateliti vidpovidayut dvom sumizhnim rezonatornim modam Oskilki sateliti ye v fazi centralna moda ta sumizhni modi matimut sinhronizovani fazi Nadali modulyator diye na sateliti sinhronizuyuchi modi z chastotami n 2f oa n 2f i tak dali doki vsi modi smugi pidsilennya ne bude sinhronizovano Yak uzhe govorilosya tipovij lazer ye bagatomodovim i ne nalashtovanim na korenevu modu Tomu bagato mod povinni obrati z yakoyu fazoyu sinhronizuvatisya U pasivnomu rezonatori z cim metodom sinhronizaciyi ne isnuye sposobu rozsiyati entropiyu zadanu pochatkovimi nezalezhnimi fazami Taku sinhronizaciyu krashe nazvati zv yazuvannyam sho privodit do skladnoyi povedinki ta nechistih impulsiv Zv yazuvannya tilki disipativne cherez disipativnu prirodu amplitudnoyi modulyaciyi Inakshe fazova modulyaciya ne pracyuvala b Mozhna takozh rozglyanuti yak rozgortayetsya cej proces u chasi Amplitudnij modulyator diye yak slabkij perekrivach svitla sho prohodit tudi syudi mizh dzerkalami poslablyuyuchi jogo koli perekrivach zakrito i propuskayuchi u vidkritomu stani Yaksho chastota modulyaciyi f sinhronizovana z chasom prohodzhennya rezonatora t u rezonatori bigatime tudi syudi yedinij impuls svitla Velichina modulyaciyi ne povinna buti znachnoyu modulyator sho oslablyuye svitlo na 1 u zakritomu stani sinhronizuvatime lazer oskilki svitlo oslablyuvatimetsya znovu j znovu z kozhnim prohodom rezonatora Sporidnenoyu z amplitudnoyu modulyaciyeyu ye aktivna sinhronizaciya z chastotnoyu modulyaciyeyu sho vikoristovuye modulyatori na Takij pristrij pomishenij u rezonator pid diyeyu elektrichnogo signalu navodit mali sinusoyidni zmini chastoti svitla Yaksho chastota modulyaciyi uzgodzhena z chasom prohodu svitla cherez rezonator todi chastina svita v rezonatori vidchuvaye povtorni zmishennya chastoti vgoru a chastina vniz Pislya bagatoh povtoren zmisheni vgoru j uniz kolivannya vihodyat iz smugi pidsilennya lazera Zalishayetsya lishe svitlo sho prohodilo cherez modulyator todi koli navedena zmina chastoti bula nulovoyu a ce formuye vuzkij impuls Tretij metod aktivnoyi sinhronizaciyi vikoristovuye sinhronne nakachuvannya Pri comu modulyuyetsya dzherelo yake postachaye lazeru energiyu faktichno vmikayuchi j vimikayuchi lazer z metoyu utvorennya impulsiv Zazvichaj dzherelo nakachuvannya ye tezh sinhronizovanim lazerom Cej metod vimagaye tochnogo uzgodzhennya dovzhin rezonatoriv lazera nakachuvannya ta lazera yakim vin keruye Pasivna sinhronizaciya Metodi pasivnoyi sinhronizaciyi ne potrebuyut zovnishnih signaliv Voni vikoristovuyut svitlo v rezonatori dlya zmini v pevnomu elementi samogo rezonatora yakij v svoyu chergu zminyuye svitlo Zazvichaj dlya dosyagnennya ciyeyi meti vikoristovuyutsya Poglinach z nasichennyam ye optichnim pristroyem propuskannya yakogo zalezhit vid intensivnosti Ce oznachaye sho pristrij vede sebe po riznomu v zalezhnosti vid intensivnosti svitla sho prohodit cherez nogo Dlya pasivnoyi sinhronizaciyi poglinach iz nasichennyam za ideyeyu bude vibirkovo poglinati svitlo nizkoyi intensivnosti i propuskati svitlo dostatno velikoyi intensivnosti U rezonatori poglinach iz nasichennyam oslablyuvatime stale malointensivne svitlo krayi impulsu Odnak cherez desho vipadkovi fluktuaciyi intensivnosti v nesinhronizovanomu lazeri cherez poglinach iz nasichennyam prohoditime bud yakij vipadkovij intensivnij pik Pri kolivannyah svitla v rezonatori cej proces povtoryuyetsya j prizvodit do selektivnogo pidsilennya intensivnih pikiv ta do poglinannya slabogo svitla Rezultatom bagatoh prohodiv budut poslidovnosti impulsiv ta sinhronizaciya mod lazera Rozglyadayuchi ce yak chastotnij proces yaksho moda maye optichnu chastotu n i amplitudno modulovana z chastotoyu nf utvoryuyetsya signal iz satelitami na optichnih chastotah n nf ta n nf sho dozvolyaye nabagato krashe sinhronizuvati korotki impulsi zrobiti yih stabilnishimi nizh pri aktivnij sinhronizaciyi Ale isnuyut problemi zapusku Rechovini z nasichennyam poglinannya zazvichaj ye ridkimi organichnimi barvnikami ale mozhna vikoristovuvati takozh legovani kristali j napivprovidniki Napivprovidnikovi poglinachi mayut duzhe shvidki chasi vidguku 100 fs a ce odin iz faktoriv sho viznachayut trivalist vihidnogo impulsu lazera z pasivnoyu sinhronizaciyeyu mod U sinhronizovanomu za modami lazeri z zitknennyam impulsiv poglinach robit krutishim perednij kraj impulsu a lazerne seredovishe zadnij Isnuyut takozh shemi pasivnoyi sinhronizaciyi mod sho ne vikoristovuyut materiali v yakih poglinannya pryamo zalezhit vid intensivnosti Ci metodi zastosovuyut nelinijni optichni yavisha yaki dozvolyayut vibirkovo pidsilyuvati svitlo visokoyi intensivnosti ta oslablyuvati slabke Odna z najuspishnishih shem otrimala nazvu sinhronizaciyi linzoyu Kerra abo inodi samosinhronizaciyi mod Metod vikoristovuye nelinijnij optichnij proces optichnij efekt Kerra sho fokusuye svitlo visokoyi intensivnosti po inshomu nizh slabke svitlo Staranno pidibravshi aperturu rezonatora cej efekt mozhna vikoristati dlya dosyagnennya rezultatu ekvivalentnogo nadshvidkomu vidguku poglinachiv iz nasichennyam Gibridna sinhronizaciya mod U deyakih napivprovidnikovih lazerah vikoristovuyetsya kombinaciya zgadanih metodiv Vikoristovuyuchi poglinach iz nasichennyam ta modulyuyuchi inzhekciyu z tiyeyu zh chastotoyu na yakij sinhronizovano lazer jogo mozhna stabilizuvati inzhekciyeyu Perevagi cogo v stabilizaciyi fazovogo shumu lazera ta mozhlive zmenshennya drizhannya lazernih impulsiv Fur ye sinhronizaciya mod Dokladnishe Fur ye sinhronizaciya mod anglijske skorochennya FDML ce metod sinhronizaciyi mod lazera sho stvoryuye neperervnu svitlovu hvilyu zi zminnoyu chastotoyu Taki hvili vikoristovuyutsya v Realni lazeri z sinhronizaciyeyu modNa praktici na robotu lazera z sinhronizovanimi modami vplivayut rizni faktori dizajnu Najvazhlivishi sered nih dispersiya optichnogo rezonatora lazera yakoyu mozhna keruvati prizmovim kompresorom abo dispersnim dzerkalom pomishenim u rezonator ta optichna nelinijnist U razi nadmirnoyi dispersiyi lazernogo rezonatora fazu rezonatornih mod ne mozhlivo sinhronizuvati v shirokij smuzi sho uskladnyuye otrimannya duzhe korotkih impulsiv Vdale poyednannya negativnoyi anomalnoyi dispersiyi z kerrovoyu nelinijnistyu vzayemodiya tipu solitonnoyi mozhe stabilizuvati sinhronizaciyu mod i dozvoliti generuvannya korotshih impulsiv Najkorotsha mozhliva trivalist impulsu zazvichaj dosyagayetsya abo pri nulovij dispersiyi bez nelinijnosti abo pri desho negativnij dispersiyi z vikoristannyam solitonnogo mehanizmu Najkorotshi impulsi zdebilshogo generuyutsya titan sapfirovimi lazerami z sinhronizaciyeyu mod kerrovimi linzami Trivalist takih impulsiv priblizno 5 femtosekund Alternativno pidsileni impulsi takoyi zh trivalosti otrimuyut stiskayuchi dovshi napriklad 30 femtosekundni impulsi za dopomogoyu v porozhnistomu optovolokni abo pri filamentaciyi nitkuvanni Utim trivalist najkorotshogo impulsu obmezhena periodom nesuchoyi chastoti sho stanovit dlya titan sapfirovogo lazera 2 7 fs a tomu korotshi impulsi vimagayut perehodu do menshih dovzhin hvil Rozrobleno tehnologiyi z vikoristannyam generaciyi vishih garmonik pidsilenih femtosekundnih impulsiv yaki mozhna vikoristati dlya utvorennya osoblivostej v optichnomu signali z trivalistyu poryadku 100 atosekund v spektralnij oblasti nadvisokogo ultrafioletu tobto lt 30 nm Inshi vdoskonalennya osoblivo vazhlivi dlya zastosuvan pov yazani z rozrobkoyu lazeriv iz sinhronizovanimi modami yaki mozhna nakachuvati lazernimi diodami mozhut generuvati signali z duzhe visokoyu serednoyu potuzhnistyu desyatki vatt v impulsah korotshih vid pikosekundi abo generuvati poslidovnosti impulsiv iz duzhe visokoyu chastotoyu povtorennya bagato GGc Impulsi trivalistyu menshoyu vid 100 fs nadto korotki dlya pryamogo vimiryuvannya optoelektrichnimi priladami tobto fotodiodami a tomu vikoristovuyutsya nepryami metodi na zrazok avtokorelyaciyi chastotno rozdilenogo optichnogo ventilyuvannya fazovoyi interferometriyi dlya pryamogo vidtvorennya elektrichnogo polya ta bagatofotonnogo fazovogo skanuvannya interferenciyi v impulsi ZastosuvannyaInercijnij kerovanij termoyadernij sintez Nelinijna optika generaciya drugoyi garmoniki optichnij parametrichnij oscilyator generaciya teragercovogo viprominyuvannya Optichni nosiyi informaciyi vikoristovuyut lazeri Rozvivayetsya tehnologiya ob yemnoyi optichnoyi pam yati sho opirayetsya na nelinijnu fotohimiyu Lazeri z sinhronizaciyeyu mod perspektivni tomu sho generuyut ultrakorotki impulsi z visokoyu chastotoyu povtorennya Lazerna femtosekundna obrobka nanomaterialiv korotki impulsi mozhut vikoristovuvatisya dlya obrobki bagatoh materialiv na nanoskopichnomu rivni Prikladom mozhe buti piko ta femtosekundna sverdlinnya kremniyevoyi poverhni dlya lazernih chornilnih printeriv Dvofotonna mikroskopiya Operuvannya rogivki Femtosekundni lazeri mozhut stvoryuvati bulbashki v rogivci Yaksho stvoriti bagato bulbashok u ploshini paralelnij do poverhni rogivki to tkanina vidlushuyetsya v cij ploshini j utvoryuyetsya zriz z tovshinoyu menshoyu nizh 100 mikron Kilka zriziv dozvolyayut viluchiti tkaninu mizh nimi Rozrobleno lazernu tehnologiyu sho robit poverhnyu metalu chornoyu Femtosekundnij lazernij impuls deformuye povarnyu metalu zi stvorennyam nanostruktur Ce znachno zbilshuye poverhnyu metalu sho mozhe poglinuti praktichno vse svitlo yake na neyi padaye Ce odin zi sposobiv stvorennya chornogo zolota dlya yuvelirnoyi spravi Fotonna statistichna vidbirka Generaciya chastotnih grebinciv LiteraturaAndrew M Weiner 2009 Ultrafast Optics Wiley ISBN 978 0 471 41539 8 Opt Lett 33 2317 2319 2008 Physical Review Letters 101 153904 2008 H Zhang et al Coherent energy exchange between components of a vector soliton in fiber lasers Optics Express 16 12618 12623 2008 H Zhang et al Multi wavelength dissipative soliton operation of an erbium doped fiber laser Optics Express Vol 17 Issue 2 pp 12692 12697 Optics Express 16 10053 10058 2008 Qiaoliang Bao Han Zhang Yu Wang Zhenhua Ni Yongli Yan Ze Xiang Shen Kian Ping Loh and Ding Yuan Tang Advanced Functional Materials Zhang H ta in 2010 PDF Applied Physics Letters 96 11 111112 arXiv 1003 0154 Bibcode 2010ApPhL 96k1112Z doi 10 1063 1 3367743 Arhiv originalu PDF za 16 lipnya 2011 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Yavne vikoristannya ta in u author dovidka VinoskiR Huber M Wojtkowski and J G Fujimoto Fourier Domain Mode Locking FDML A new laser operating regime and applications for optical coherence tomography Opt Express 14 3225 3237 2006 Ultra Intense Laser Blast Creates True Black Metal Procitovano 21 listopada 2007 Ce nezavershena stattya z fiziki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi