A lézerek működése. Fotonikai eszközök 2013



Hasonló dokumentumok
Correlation & Linear Regression in SPSS

A évi fizikai Nobel-díj

Construction of a cube given with its centre and a sideline

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása

Gerhátné Udvary Eszter

Correlation & Linear Regression in SPSS

Mapping Sequencing Reads to a Reference Genome

Utasítások. Üzembe helyezés

Optikai kapcsolók Dr Berceli Tibor Kapcsolási elvek

A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében. Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics.

Zeeman Eect. University of Basel Department of Physics. Fortgeschrittenenpraktikum I/II. October 5, Abstract

A lézer alapjairól (az iskolában)

Széchenyi István Egyetem

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Genome 373: Hidden Markov Models I. Doug Fowler

Femtoszekundumos lézerek olcsón, kis méretben, mindenkinek

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika

4-42 ELECTRONICS WX210 - WX240

A HÉLIUM AUTOIONIZÁCIÓS ÁLLAPOTAI KÖZÖTTI INTERFERENCIA (e,2e) KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

Lézerek és alkalmazásai, lézerfizikai kutatások Szegeden

HAL SST CL P 30 W 230 V E14

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Számítógéppel irányított rendszerek elmélete. Gyakorlat - Mintavételezés, DT-LTI rendszermodellek

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

On The Number Of Slim Semimodular Lattices

LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING

Terahertzes óriásimpulzusok az ELI számára

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

16F628A megszakítás kezelése

Lézerek. Extreme Light Infrastructure. Készítette : Éles Bálint

Supporting Information

FAMILY STRUCTURES THROUGH THE LIFE CYCLE

Nemlineáris optika és spektroszkópia a távoli infravörös (THz) tartományon

Using the CW-Net in a user defined IP network

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

ASUS GX800 lézeres játékegér

NEUTRÍNÓ DETEKTOROK. A SzUPER -KAMIOKANDE példája

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Nonparametric Tests

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp május (péntek vasárnap) May 2016 (Friday Sunday)

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: július 8.

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

Nemzetközi Kenguru Matematikatábor

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk es kiadás

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium

Presenter SNP6000. Register your product and get support at HU Felhasználói kézikönyv

Laser / lézer. Egy kis történelem. Egy kis történelem. Egy kis történelem Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest július 13.

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Nagyenergiájú terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása (az ELI-ALPS-ban) Lehetőségek és kihívások

Gitárerősítő. Használati utasítás

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN :2014

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN GEOGRAPHY

PETER PAZMANY CATHOLIC UNIVERSITY Consortium members SEMMELWEIS UNIVERSITY, DIALOG CAMPUS PUBLISHER

Nemlineáris mikroszkópia

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

THE CHARACTERISTICS OF SOUNDS ANALYSIS AND SYNTHESIS OF SOUNDS

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám:

Lapos képmegjelenítő eszközök

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

USER MANUAL Guest user

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

Adatbázisok 1. Rekurzió a Datalogban és SQL-99

THS710A, THS720A, THS730A & THS720P TekScope Reference

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

Affinium LED string lp w6300 P10

Az egér bemutatása A B C D A C G H D E G H

ELEKTROMOS MOTOROK ELEKTROMOS MOTOROK. Chiaravalli /01. T E C H NOLÓGIA C O N TROL ALATT

A magkémia alapjai. Kinetika. Nagy Sándor ELTE, Kémiai Intézet

Lézer. Lézerek mindenütt. Lézer: Lézer

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

GEOGRAPHICAL ECONOMICS B

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

Influence of geogas seepage on indoor radon. István Csige Sándor Csegzi Sándor Gyila

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Nonparametric Tests. Petra Petrovics.

SPECIÁLIS EXCIMER LÉZEREK

Hogyan szűrjük a röntgensugarat?

Physics of ultrasonography

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Publication list. Refereed Journals

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez?

± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ± ƒ. ± ± ƒ ± ± ± ± ƒ. ± ± ± ± ƒ

Create & validate a signature

Supplementary Table 1. Cystometric parameters in sham-operated wild type and Trpv4 -/- rats during saline infusion and

Lexington Public Schools 146 Maple Street Lexington, Massachusetts 02420

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Válasz Dr. Dzsotjan Gagik bírálatára

Átírás:

A lézerek működése Fotonikai eszközök 2013

Invertáló erősítő

Nem invertáló erősítő

Oszcillátor Wien osztóval A Wien osztó saját frekvenciájánál (ω = 1/RC) a kimenő feszültség a bemenő feszültség 1/3-ad része, és nincs fáziseltolás. Más frekvencián a fázis eltolódik és az átvitel kisebb. Ha egy ME-nél Wien-osztóval pozitív visszacsatolást hozunk létre, és a negatív visszacsatolással pontosan 3-szoros erősítést állítunk be (l. ábra), akkor a kimeneten elvileg stabil amplitúdójú és frekvenciájú szinuszos feszültség lép fel.

Hullámhossz, frekvencia 532 nm zöld fény c= 3 x 10 8 m/s F= c/532 nm = 6 x 10 14 Hz = 600 000 GHz

Párhuzamosság Kilépő nyalábátmérő = 0,5 mm 5 m távolságban mekkora a fényfolt? 10 mm / 5 m = 10 mrad, a félszög, vagy divergencia 2 mrad 1 km távolságban?

Koherencia Mit jelent és hogyan mérjük? Koherencia hossz az a távolság, amelyen a fényhullám még interferencia képes, látható erősítés/kioltás mintázatot hoz létre

Teljesítmény Lézer pointer - 1 mw Koncentrált fényfolt, látható hullámhosszon. Fénycső 10 W Izzólámpa 60 W

Gauss nyaláb - analitikus megoldása a hullámegyenletnek

Nyalábnyak, nyaláb divergencia és görbületi sugár

Nyalábátmérő és divergencia kapcsolata lambda 6,33E-07 w mm theta (mrad) 0,00001 0,02 40,3 0,00003 0,06 13,4 0,00005 0,10 8,1 0,00007 0,14 5,8 0,00009 0,18 4,5 0,00011 0,22 3,7 0,00013 0,26 3,1 0,00015 0,30 2,7 0,00017 0,34 2,4 0,00019 0,38 2,1 0,00021 0,42 1,9 0,00023 0,46 1,8 0,00025 0,50 1,6 0,00027 0,54 1,5 0,00029 0,58 1,4 0,00031 0,62 1,3 0,00033 0,66 1,2 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Sorozatok1

Fabry-Perot interferométer

Frequency-dependent transmission of a linear Fabry Pérot interferometer with mirror reflectivities of 80%. The finesse is 14, and perfect mode matching is assumed.

Optikai rezonátorok

Transzverzális rezonátor módusok

Optikai erősítők

This process is known as stimulated emission. In a group of such atoms, if the number of atoms in the excited state is given by n 2, the rate at which stimulated emission occurs is given by: where the proportionality constant B 21 is known as the Einstein B coefficient for that particular transition, and ρ(ν) is the radiation density of the incident field at frequency ν. The rate of emission is thus proportional to the number of atoms in the excited state N 2, and to the density of incident photons. At the same time, there will be a process of atomic absorption which removes energy from the field while raising electrons from the lower state to the upper state. Its rate is given by an essentially identical equation:

Spontaneous emission is the process by which an electron "spontaneously" (i.e. without any outside influence) decays from a higher energy level to a lower one. The process is described by the Einstein coefficient A 21 (s 1 ) which gives the probability per unit time that an electron in state 2 with energy will decay spontaneously to state 1 with energy, emitting a photon with an energye 2 E 1 = hν.

Egyensúly esetén az alsó energia szintre From the Maxwell Boltzmann distribution we have for the number of excited atomic species i: where n is the total number density of the atomic species, excited and unexcited, k is Boltzmann's constant, T is the temperature, is the degeneracy (also called the multiplicity) of state i, and Z is the partition function.

From Planck's law of black-body radiation at temperature T we have for the spectral energy density at frequency ν

. Ha g1=g2, akkor Ha az alap és a gerjesztett állapot betöltöttsége egyenlő, az indukált emisszió és az abszorpció valószínűsége azonos!

Lézerek félvezető lézerek, elektrolumineszcencia

The lasing threshold is reached when the optical gain of the laser medium is exactly balanced by the sum of all the losses experienced by light in one round trip of the laser's optical cavity. This can be expressed, assuming steady-state operation, as

When LDs are under threshold current, they behave like a LED and the output light come from spontaneous emission. As the input current is increased and above threshold, the frequencies having a larger gain and smaller cavity loss begin to oscillate and the output spectrum changes significantly.

Each wavelength in the figure is called a longitudinal mode. When the frequency spacing Δv between adjacent modes is far less than the frequency v itself, Δv can be calculated with the following equation. where n is the refractive index of the semiconductor material, l is the cavity length. For a typical design of n = 3.6, l = 250um, = 0.38, we get a Δv = 125 GHz. For wavelength λ = 850nm, the corresponding wavelength spacing is

Példa szilárdtestlézerre: Nd-YAG, fotolumineszcencia Elterjedt lézertípus a Nd 3+ :YAG lézer. A Nd ionokat a YAG (Y 3 Al 5 O 12 - ittrium-alumínium-gránát) kristályba (vagy esetleg üvegbe) építik, es ezen ionok két nívója közötti átmeneten működik a lézer. A hullámhossza: Nézet -> Élőfej és élőláb 33

Tömbi szilárdtest-lézerek: pumpálás lézerdiódával Nézet -> Élőfej és élőláb 34

Kérdések Hogyan működnek az optikai rezonátorok és mi a szerepük a lézerekben? Mi az optikai erősítés elve és feltétele? Hogyan néz ki egy LED és egy félvezetőlézer spektruma? Mi okozza a különbséget? Mi ez elektrolumineszcencia, a fotolumineszcencia, és szerepük a lézerek működésében?

Mode locking psec/fsec lézerek

When LDs are under threshold current, they behave like a LED and the output light come from spontaneous emission. As the input current is increased and above threshold, the frequencies having a larger gain and smaller cavity loss begin to oscillate and the output spectrum changes significantly.

(1,50) (1,00) (0,50) - 0,50 1,00 1,50 0,3 2,3 4,3 6,3 8,3 10,3 12,3 14,3 Sorozatok1 (3,00) (2,00) (1,00) - 1,00 2,00 3,00 0,3 1,7 3,1 4,5 5,9 7,3 8,7 10,1 11,5 12,9 14,3 Sorozatok1 (4,00) (3,00) (2,00) (1,00) - 1,00 2,00 3,00 4,00 0,3 2,1 3,9 5,7 7,5 9,3 11,1 12,9 14,7 Sorozatok1 (5,00) (4,00) (3,00) (2,00) (1,00) - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 0,1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 Sorozatok1 (6,00) (4,00) (2,00) - 2,00 4,00 6,00 0,1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 Sorozatok1

BME Atomfizika Tanszék 39

Nemlineáris optikai eszközök A dielektromos polarizáció nemlineáris függvénye a térerősségnek Általában nagy térerősségek esetén figyelhető meg, pl. impulzusüzemű lézerek segítségével A szuperpozíció elve nem érvényes 40

Frekvencia kétszerezés - fázis illesztés 41

The non-linear mirror mode-locked (NLMML) laser Schematic diagram of (actively Q-switched and) non-linear mirror mode-locked laser. OC { output coupler with 100% reflectivity at 532nm and 78% reflectivity at 1064 nm; RM { rear mirror: the pump surface of it is coated for anti-reflection at 808nm and the cavity surface is coated for 100%, reflectivity at 1064 nm; M1 and M2 { curved mirrors with radius of curvature, 500 and 250mm respectively and reflectivity of 100% at 1064 nm. AOQS { acousto-optic Q-switch. (LBO - Lithium triborate)

In NLMML, a non-linear crystal (NLC) is inserted in the laser cavity and is placed in front of a dichroic output coupler, used in place of the usual output coupler. The dichroic mirror partially reflects fundamental wavelength (FW) but totally reflects the second harmonic (SH) beam. The FW produces SH in its first pass and if the SH beam experiences a proper phase shift with respect to the FW beam, the SH power is almost totally reconverted into FW during the second pass through the NLC. In this condition, the reflectivity of the FW increases with input power and the system shows losses decreasing with power www.ias.ac.in/pramana/v63/p1003/fulltext.pdf

Optikai Kerr effektus 45

Kerr-lens mode-locking Alkalmazása elsősorban fsec lézerekben 46

Schematic of KLM Ti:Sapphire laser cavity. Mirror M1 is a 10% output coupler. M2 and M3 have 10 cm radius of curvature. Two Brewster angle fused silica prisms (P1 and P2) are placed 62 cm apart for dispersion compensation. http://photonicssociety.org/newsletters/apr00/nonlinear.htm

Spectrum from the oscillator measured with an optical spectrum analyzer (AQ-6315A, Ando Corp.).(a)shows the spectrum on a linear scale, including the gain profile of Ti:sapphire.(b)shows the spectrum on a logarithmic scale, including the sum of GDD contributions in the cavity (3.8 m of air, 2.6 mm of Ti:sapphire, a pair of thin glass wedges, 5 reflections off chirped mirrors (Leybold Optics GmbH)) and a 75 nm adjacent averaging (red solid line). http://www.grin.com/en/e-book/90151/phase-stabilized-ultrashort-laser-systems-forspectroscopy

A typical oscillator spectrum is shown in figure together with the net cavity dispersion. Although the gain bandwidth of the Ti:sapphire crystal extends only from 670-980 nm (at -10 db below the maximum), the generated spectrum from the oscillator extends beyond this region. This means that most of the light at the wings of the spectrum is not generated through lasing but by self-phase modulation in the crystal, a phenomenon previously observed Self-phase modulation(spm) is a nonlinear optical effect of light-matter interaction. An ultrashort pulse of light, when travelling in a medium, will induce a varying refractive index of the medium due to the optical Kerr effect. This variation in refractive index will produce a phase shift in the pulse, leading to a change of the pulse's frequency spectrum.

As a result of the tight confinement of the laser beam in the fibre and the low dispersion properties of microstructured fibre, the pulse intensity remains high as the pulse propagates over many centimetres. This leads to strong nonlinear effects in the pulse shape and spectrum. The most important of these is self-phase modulation. http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/eng/projects/inms/optical-comb.html

Interferometric autocorrelation of the oscillator pulses, measured with an autocorrelator designed for femtosecond pulses (Femtometer, Femtolasers GmbH). The frequency-doubling crystal used is a 10-µm-thickβ-BaB2O4(BBO) crystal. The FWHM pulse duration is 6.2 fs. The dashed line shows the transform-limited pulse as derived from the spectrum in fig. 8 with a FWHM width of 4.7 fs.

10 fsec impulzus fizikai hossza 3 mikron! Setup of an intensity autocorrelator. BS = beam splitter. Setup of an interferometric autocorrelator. BS = beam splitter.

Advanced Diode-PumpedSolid-State(DPSS) Lasers. FromUV toir and fromcw tofs: ModelockedDPSSL (100 fs - 100 ps) Q-Switched DPSSL (Actively & Passively Q-Switched, Microchip, <1 ns, >1 mj) CW DPSSL (Single Frequency, 532 nm, 1064 nm) Available Wavelengths for Our DPSS Lasers: Nd:YAG 946 nm, 473 nm, 315 nm, 236 nm 1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nm 1319 nm, 660 nm, 440 nm, 330 nm Nd:YVO 4 914 nm, 457 nm, 305 nm, 228 nm 1342 nm, 671 nm, 447 nm, 336 nm 1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nm Nd:YLF 1047 nm, 523 nm, 349 nm, 262 nm 1053 nm, 527 nm, 351 nm, 263 nm Yb:YAG 1030 nm, 515 nm, 343 nm, 257 nm http://www.alphalas.com/products/lasers/?gclid=cm7u_rxgpbmcfufb3god7goaqg