第6讲-光学参量振荡器.pptxVIP

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?3?1?2Parametricgeneration光学参量振荡器(OpticalParametricOscillator)图1三波相互作用过程,↓表示输入频率,↑表示产生的频率第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第1页。E(?1)E(?2)=0E(?3)参量放大器:频率为w1和w3的光波差频出w2的光波,同时频率为w1的光波得到放大,称为参量放大,功率放大倍数为:参量增益G0为相位匹配条件下的增益系数(1/cm),lc为表征参量放大过程的特征长度光学参量振荡器(OpticalParametricOscillator):在相位匹配条件下,高频泵浦光与两个低频光相互作用,两个低频光都得到放大。如果将非线性介质放在谐振腔内,并使这个谐振腔对这两个低频光共振,在参量放大的增益超过损耗时,两个光波会同时产生振荡。为方便起见,两个振荡光波分别叫信号波(Signal)和闲频波(Idler)。信号光和闲频光同时在腔内振荡,称为双共振光参量振荡器(DoublyResonantOscillator);只有信号光或闲频光在腔内振荡,称为单共振光参量振荡器(SinglyResonantOscillator)。第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第2页。ls,li光参量振荡器基本结构乔麦特和米勒1965年研制的第一台光学参量振荡器第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第3页。E(?1)E(?2)=0E(?3)差频产生和参量放大参量增益:设?k=0?Singlepassgainis47%第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第4页。HR@lsHT@liHT@lpPR@lsHT@liHT@lpHR@lsHR@liHT@lpPR@lsPR@liHT@lpHR@lsHR@liHR@lpHR@lsHR@liHR@lpPR,高反;HT,高透;PR,部分反射图OPO三种工作方式第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第5页。-Similartoamplifierproblembutinthiscasethesteady-stateconditionmeansthatboththesignalandidlerbeamareeffectivelyinputintothecavity.SolveproblemwiththesetwoinitialconditionsReflectionAfterinteractinginforwardpasswithpumpbeaminsidecavityReflectionPhaseaccumulation?(2)PhaseaccumulationLSolveequationsbelowfortheaboveboundaryconditions,i.e.计算入射端信号光和闲频光光电场都不为零情况下的参量放大第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第6页。参量增益(ParametricGain)频率为w3的泵浦光场不损耗,耦合波方程:化为二阶齐次微分方程组:通解为由边界条件:通解系数:第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第7页。双共振OPO产生的两个光电场解:第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第8页。图为OPO基本模型。为简单起见,假定非线性晶体本身作为一个光学谐振腔,其两端对信号光和闲频光的反射率为R1,2=|r1,2|2,r为对光电场振幅反射系数,R为光功率反射系数。腔镜对泵浦光是透明的。r1,r2r1,r2模型中,镜面反射矩阵:信号波和闲频波反向传输矩阵:信号光和闲频光在腔内往返传输及自洽条件模型如果在谐振腔内往返一周不变,就表示信号光和闲频光处在稳定的振荡条件。第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第9页。ba经过非线性晶体的参量增益、相位累加cde输出镜镜面反射反向再次经过非线性晶体无增益、相位累加输入镜镜面反射往返一周后的行“矢量”谐振腔内光场往返振荡的自洽条件:方程组有解条件为:第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第10页。SignalandidlerarebothstandingwavesincavityM矩阵镜面上相位,令det(M-I)=0双共振OPO相位条件第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第11页。双共振OPO阈值条件满足相位条件的自洽条件重写为:利用根据泰勒级数展开式由双共振OPO阈值条件第6讲-光学参量振荡器全文共21页,当前为第12页。单共振OPO阈值条件令r2=0相位条件振幅

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