Měření parametrů mikročipového laseru a nelineární transmise saturovatelných absorbérů



Podobné dokumenty
Základním praktikum z laserové techniky

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Optika. VIII - Seminář

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

Spektrální charakteristiky optických komponentů

Jakub Kákona,

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

Měření statických parametrů tranzistorů

Fyzikální praktikum 1

Základní praktikum laserové techniky

1. Pevnolátkový Nd:YAG laser v režimu volné generace a v režimu Q-spínání. 2. Zesilování laserového záření a generace druhé harmonické

OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

17. března Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Kvadratické rovnice pro učební obory

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače.

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Funkce více proměnných

Nerovnice s absolutní hodnotou

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

Světlo jako elektromagnetické záření

- světlo je příčné vlnění

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

M-10. AU = astronomická jednotka = vzdálenost Země-Slunce = přibližně 150 mil. km. V následující tabulce je závislost doby

STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

1.6 Měření V-A charakteristiky různých fotovoltaických článků

Lasery optické rezonátory

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

Tepelné zabarvení neutralizačních reakcí

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Optoelektronické. Nová typová řada BOS 5K nabízí: Typová řada obsahuje difusní snímače, reflexní optické závory a jednocestné optické závory.

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging)

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Měření příčného profilu gaussovského svazku metodou ostré hrany

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

Výkonová bilance laserového dálkoměru

Laserové technologie v praxi II. Cvičeníč.1

MĚŘENÍ PARAMETRŮ DUTÉHO ZRCADLA; URČENÍ INDEXU LOMU KAPALIN POMOCÍ DUTÉHO ZRCADLA

mikroskop objektivový mikrometr měřící okulár Difrakce světla na mřížce Postup :

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Praktikum III - Optika

Zvyšování kvality výuky technických oborů

IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Fyzika pro chemiky Ukázky testových úloh: Optika 1

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt

PROGRAMOVÁNÍ SVĚTELNÝCH OZDOB

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

Opakované měření délky

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Sekvenční logické obvody

tvarovací obvody obvody pro úpravu časového průběhu signálů Derivační obvody Derivační obvod RC i = C * uc/ i = C * (u-ur) / ur(t) = ir = CR [

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 4

366 respondentů 2,1 % obyvatelstva

Rozšíření počítadla okruhů pro českou autodráhu s roztečí drážek 90 mm (ev. č.: )

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Uţití elektrické energie. Laboratorní cvičení 27

Úvod. Analýza závislostí. Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE. Jiří Neubauer

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555) Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

Testování výškové přesnosti navigační GPS pro účely (cyklo)turistiky

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima

PVGIS - Fotovoltaický GIS Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)

Indukce, Kapacita, Odpor, Diody LCR MULTIMETR. Model : LCR-9083

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Úloha 1 - THEVENINŮV PRINCIP

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

Alfanumerické displeje

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. 1 Zaměření a vyrovnání rovinné sítě

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

Transkript:

Úloha č. 6 pro laserová praktika KFE, FJFI, ČVUT v Praze, verze 2013/2014-2 Měření parametrů mikročipového laseru a nelineární transmise saturovatelných absorbérů Úvod: Lasery umožňují doručit na přesně vymezené místo přesnou dávku energie. Charakter interakce, tj. zda dosáhneme ohřátí, roztavení, nebo odpaření materiálu, závisí na okamžité hustotě výkonu dopadajícího laserového záření. Hustotu výkonu lze zvýšit fokusací laserového svazku. Okamžitý výkon záření lze mnohonásobně zvýšit použitím krátkých pulzů. Jedna z metod generace krátkých pulzů (pasivní Q-spínání a pasivní modová synchronizace) je používání saturovatelných absorbérů v rezonátoru laseru, což bylo studováno v úloze č. 1 v případě Nd:YAG laseru s pulzním výbojkovým buzením, kde byla opakovací frekvence výstupních impulsů dána frekvencí buzení.pasivní Q-spínání lze aplikovat i v případě kontinuálního buzení. Mikročipové lasery - Velmi zajímavým typem takového laseru jsou diodově buzené mikročipové lasery, kde jsou aktivní prostředí, pevnolátkový saturovatelný absorbér a zrcadla rezonátoru integrována do jediného elementu o tloušce pouze několika milimetrů.takto krátký rezonátor má za důsledek extrémně malou délku délku generovaných gigantických impulsů, která může být kratší než 1 ns. Přesto, že je střední výkon takovýchto laserů podstatně menší než 1 W, pulzní režim generace znamená výkon v pulzu v oblasti desítek KW. Pokud je svazek dále fokusován, hustota výkonu může v ohnisku dosahovat až desítek MW/cm2 a takovéto intenzity jsou již dostečné k vyvolání nelineárně optických jevů, jako je např. generace druhé harmonické frekvence. Příkladem takového mikrolaseru je laser Nanolase model NP-02012-100, používající jako aktivní prostředí krystal Nd:YAG a saturovatelný absorbér krystal Cr:YAG. Saturovatelný absorbér (SA) látka vykazující silnou nelinearitu transmitance v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. Transmitance je výkonově závislá tak, že daná látka tlumí vysokovýkonové signály méně než nízkovýkonové, t.j. materiál se stává s růstem intenzity dopadajícího světelného záření propustnějším. Vzrůst propustnosti s.a. se často nazývá vybělení nebo prosvětlení dané látky. Pokles součinitele absorpce při osvětlení intenzivním světelným zářením je dán vztahem α 0 α = 1 + I / I s kde α 0 je součinitel absorpce při malé intenzitě dopadajícího záření a I s je saturační intenzita, definovaná jako intenzita dopadajícího záření, při níž součinitel absorpce klesne na polovinu své maximální hodnoty.

Závislost transmise saturovatelného absorbéru na intenzitě dopadajícího záření je znázorněna na následujícím obrázku č. 1. Intenzita dopadajícího záření [W/cm 2 ] Obr.1. Nelineární transmise v závislosti na dopadající intenzitě záření normalizované k saturační intenzitě (I/I s ) Pro použití saturovatelného absorbéru pro generaci krátkých pulzů je nutné zvolit takou konfiguraci rezonátoru, aby intensita záření v místě, kde je umístněný absorbér byla srovnatelná se saturační intensitou a tak docházelo k jeho prosvětlení, které znamená modulaci činitele jakosti Q. Prvními saturovatelnými absorbéry byla roztoky látek, v současnosti se z důvodů delší životnosti, a snadnější manipulovatelnosti používají pevné látky, jako jsou např. krystaly Cr:YAG (Nanolase), LiF s barevnými centry F 2- (používaný v Nd:YAG laseru v úlohách 1 a 2). Měření výstupních parametrú mikročipového laseru Nanolase a nelinearity transmise absorbéru LiF:F 2- je předmětem dané úlohy. Principiální schéma uspořádání měření je na obr. 2.

Osciloskop B A Zdroj pro laser Fotodioda (Wattmetr) z Vzorek Nanolase Obr. 2 Principiální schéma uspořádání měření. Princip měření nelineární transmise: Pro měření nelineární transmise používáme pulzního laseru jehož špičková hustota výkonu ve svazku je dostatečná pro saturaci absorbéru. Různých hodnot hustoty výkonu dopadajících na vzorek lze dosáhnout a) útlumem dostatečně intenzivního dopadajícího záření pomocí filtrů, b) fokusací dopadajícího záření, c) umísťováním vzorku do míst s různou velikostí stopy. V této úloze použijeme třetí způsob přičemž využijeme divergenci laserového paprsku. Předpokládáme že výstupní záření z laseru Nanolase má tvar základního příčného módu TEM 00 (Gaussovský svazek). Úkoly a postup : Měření parametrů laseru 1. Pomocí wattmetru změřte střední výkon laseru P str. 2. Pomocí fotodiody a osciloskopu změřte tvar, délku T p a opakovací frekvenci f výstupních pulsů 3. Z naměřených hodnot vypočtěte energii jednoho impulsu E p a špičkový výkon v impulsu P p za předpokladu jeho délky rovné 810 ps uvedené v technické dokumentaci. 4. Porovnejte s naměřené hodnoty s technickou specifikací laseru. Proč neodpovídá vámi naměřená délka této kraší hodnotě uvedené v technické dokumentaci mikrolaseru?

Měření nelineární transmise krystalu LiF:F 2-1. Podle technické dokumentace laseru charakterizujte výstupní svazek (Polohu a velikost krčku od výstupní apertury laseru.). 2. Umístěte měřený vzorek na optickou lavici těsně k výstupní apertuře laseru a pomocí fotodiody a osciloskopu sledujte intenzitu na ni dopadajícího záření v závislosti na poloze vzorku od bodu A do bodu B,. 3. Experimentálně najděte polohu krčku svazku a změřte závislost transmise vzorku na zvětšující se vzdálenosti od výstupní apertury laseru do bodu B ve vzdálenosti 50 cm. V okolí krčku proveďte měření hustěji, v oblasti malých změn dále od sebe (jako detektoru použijte fotodiody a osciloskopu. 4. Opakujte měření z bodu 3 s tím rozdílem, že použijete jako detektoru wattmetr. 5. Spočtěte konfokální parametr svazku b (a Rayleighovu vzdálenost z 0 ) v oblasti krčku (předpokládáme poloměr svazku v krčku w 0 = 85 um) 6. Spočtete hustotu výkonu laserového záření v jednotlivých místech (viz bod 3) 7. Naměřené závislosti transmise na vzdálenosti a hustotě dopadajícího výkonu na vzorek vyneste do grafu a určete hodnotu saturační intensity, za predpokladu, ze maximální transmise je již dosažena. (proveďte pro každý z použitých detektorů) Požadované výsledky: 1. Schéma uspořádání rezonátoru mikročipového laseru Nanolase 2.Tabulka naměřených hodnot parametrů laseru Nanolase. (E p, P p, P str, f, T p ) a hodnot z technické specifikace 3. Tabulka naměřených hodnot transmise daných 2 vzorků 2. Grafy nelineární transmise daného vzorků pro oba detektory. Na ose x uveďte vzdálenost od výstupní apertury laseru a vypočtené hodnoty hustoty dopadajícího výkonu.. 3. Tabulka hodnot poloměru svazku a hustoty výkonu dopadajícího na vzorek v krčku, a ve vzdálenosti z 0, 10 cm a 50 cm.

Příloha: Parametry Gaussovského svazku Obr. 3. Základní parametry Gaussovského svazku Poloměr svazku w(z) = w 0 sqrt (1+ (z/z 0 ) 2 ) Divergence svazku Θ = 2 λ / (πw 0 ) Konfokální parametr svazku 2 b = 2 z 0 = 2 πw 0 / λ Poloměr křivosti vlnoplochy R(z) = z (1+(z/ z 0 ) 2 ) kde λ vlnová délka, w 0 je poloměr svazku v krčku, a z 0 je Rayleighova vzdálenost.