外腔式双波长喇曼激光器的耦合波理论.pdf
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1、第 47 卷 第 5 期2023 年 9 月激 光 技 术LASER TECHNOLOGYVol.47,No.5September,2023 文章编号:1001-3806(2023)05-0579-08外腔式双波长喇曼激光器的耦合波理论王 聪1,吕冬翔2(1.天津理工大学 理学院,天津 300384;2.中国电子科技集团公司第十八研究所,天津 300384)摘要:为了对基于喇曼晶体的主要喇曼频移模和次级喇曼频移模的外腔式双波长喇曼激光器进行理论分析,采用光场的波动方程和喇曼晶体中振动波的阻尼谐振子波方程推导出了描述基频光、喇曼光 1 和喇曼光 2 的耦合波方程组,通过引入归一化参量对耦合波方程
2、组进行了归一化,并数值分析了输出镜反射率和归一化参量对外腔式双波长喇曼激光器性能的影响。结果表明,选择对主要频移模反射率小于 0.5 且对次级频移模反射率大于 0.5 的输出镜、两个喇曼振动模的增益系数相差不大的喇曼晶体,适当提高入射基频光的脉冲宽度可以提高次级喇曼频移模的转化效率,可实现有效双波长运转。所提出的归一化耦合波理论可以作为分析外腔式双波长喇曼激光器的辅助工具。关键词:激光器;双波长喇曼激光器;次级喇曼模;归一化耦合波理论中图分类号:O437.3;TN248.1 文献标志码:A doi:10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.05.001Coupled w
3、ave theory of extracavity pumped dual-wavelength Raman lasers WANG Cong1,L Dongxiang2(1.School of Science,Tianjin University of Technology,Tianjin 300384,China;2.Tianjin Institute of Power Sources,Tianjin 300384,China)Abstract:The extracavity pumped dual-wavelength Raman laser based on the main and
4、the secondary Raman shifts of Raman crystal was theoretically analyzed.From the wave equation of the light field and the damped harmonic oscillator wave equation for the vibrational wave in Raman crystal,a group of coupled wave equations were deduced to describe the fundamental laser,Raman laser 1 a
5、nd Raman laser 2 were then derived.The coupled wave equations were normalized by introducing several normalized parameters.The effects of the normalized Raman gain coefficient,normalized fundamental pulse width and output mirror reflectivities on the performance of extracavity dual-wavelength Raman
6、lasers were numerically analyzed.It is found that selecting the output mirror with reflectivity less than 0.5 for the main frequency shift and larger than 0.5 for the secondary frequency shift,and the Raman crystal with small difference gain coefficients of the two Raman modes,and properly increasin
7、g the pulse width of the incident fundamental frequency light can improve the conversion efficiency of the secondary Raman frequency shift and achieve effective dual wavelength operation.The theoretical derivation and numerical calculation of this paper can be used as a theoretical tool for the desi
8、gn and analysis of extracavity dual-wavelength Raman lasers,and can provide a reference for the experimental research of this kind of lasers.Key words:lasers;dual-wavelength Raman laser;secondary Raman mode;normalized coupled wave theory 作者简介:王聪(1987-),女,副教授,现主要从事激光物理与技术的研究。E-mail:wangc.sd 收稿日期:2022
9、-08-31;收到修改稿日期:2022-11-15引 言受激喇曼散射效应是可以实现高效激光变频的一种 3 阶非线性光学效应,是扩展激光器光谱覆盖范围的一种实用且有效的方法。晶体喇曼介质有增益系数和损伤阈值高、热导性能好等优点,固体喇曼激光器已经成为近年来激光技术的研究热点1-10。喇曼晶体中通常存在多个不同强度的分子振动模,对应多个不同喇曼增益系数的喇曼频移,关于固体喇曼激光器的报道大部分集中在晶体喇曼增益系数最大的主要喇曼频移模。为了获得更丰富的激光波长,基于次级喇曼频移模的固体喇曼激光器受到越来越多的关注8-10。双波长激光器在精密激光谱分析、激光干涉、差分激光雷达等领域有广泛应用11-1
10、3。利用喇曼晶体的主要喇曼频移模和次级喇曼频移模可以获得更多双波长喇曼激光14-17,从而拓展双波长激光器的应用范围。2015 年,HUANG 等人14分别利用磷酸钛氧钾(KTiOPO4,KTP)晶体的267 cm-1和694 cm-1频移,砷激 光 技 术2023 年 9 月酸钛 氧 钾(KTiOAsO4,KTA)晶 体 的 234 cm-1和671 cm-1频移获得了 1478 nm/1503 nm 和 1474 nm/1480 nm 的双波长喇曼激光器。2021 年,XIE 等人15利用 KTA 晶体 234 cm-1和 671 cm-1频移获得了1147 nm 和 1178 nm 的双
11、波长喇曼激光器。2020 年,CHE 等人16考虑谐振腔内光子数密度和激光介质的初始反转粒子数密度的空间分布,推导了由主要喇曼频移模和次级喇曼频移模产生 1 阶双波长喇曼光的主动调 Q 内腔抽运喇曼激光器的速率方程。同年,XU等人17推导了基于被动调 Q 的内腔式双波长喇曼激光器的速率方程。外腔抽运的喇曼谐振腔可以显著降低受激喇曼散射的阈值,同时大大提高喇曼光的转换效率,是实现喇曼激光器高效运转的方法之一18-20。本文作者从理论上分析了外腔抽运的 1 阶双波长喇曼激光器的特性,喇曼光 1 和喇曼光 2 分别由基频光经过主要频移和次级频移获得。通过光波的波动方程和喇曼晶体中振动波的阻尼谐振子波
12、方程,得到了描述 1 阶双波长喇曼激光器中基频光、喇曼光 1 和喇曼光 2 相互作用的耦合波方程组。将空间坐标、时间坐标、喇曼增益系数、自发喇曼散射系数等参量归一化后,得到了归一化的耦合波方程组,并对该方程组进行了数值求解,分析了输出镜反射率和归一化参量对外腔抽运 1 阶双波长激光器性能的影响。该理论具有普遍适用性,可以用于指导外腔抽运 1 阶双波长喇曼激光器的设计和分析。1 耦合波方程外腔式双波长喇曼激光器耦合波方程的建立基于图 1 所示的实验装置。喇曼晶体置于后腔镜 M1和输出镜 M2组成的谐振腔内,抽运光由 M1入射,喇曼光 1和喇曼光 2 在谐振腔内振荡并由 M2输出。图 1 外腔式双
13、波长喇曼激光器的示意图Fig.1 Schematics of extracavity dual-wavelength Raman lasers喇曼晶体中的受激喇曼散射是光场与分子的喇曼振动模相互作用产生的,相互作用过程通过光场的波动方程和振动波的阻尼谐振子波方程表示为21-23:2z2-n2c22t2=4Nc22t2q1Q1+q2Q2()(1)2Q1t2+2T1Q1t+v,12Q1=12m0q122Q2t2+2T2Q2t+v,22Q2=12m0q22(2)式中,为光辐射电场强度,t 为时间,n 为喇曼晶体的折射率,N 为晶体的晶格密度,m0为晶格的有效质量,c 为真空中的光速,Ql(l=1,2
14、)为产生喇曼光 1 和 2的振动波的幅度,v,l为振动波的频率,Tl为振动波振幅的退相时间,为分子极化率,ql为分子振动的简正坐标,/ql为分子极化率张量的简正模导数。在平面波近似下,假设晶体中光场的传播方向沿z 轴,(1)式的解为谐振腔内平面光波光矢量之和:(z,t)=12jEj+expi(jt-kj+z)+jEj-expi(jt-kj-z)+c.c.(3)式中,Ej+和 Ej-分别为正向和负向传播的基频光(j=0),喇曼光 1 和喇曼光 2(j=1,2)的光矢量缓变复振幅,j为光波的频率,kj+和 kj-分别为正向和负向传播光波的波数。考虑完全喇曼共振的情况,产生喇曼光 1 和喇曼光 2
15、的振动波幅度 Ql(l=1,2)可表示为:Ql=12l1expi(v,lt-kl1z)+l2expi(v,lt-kl2z)+l3expi(v,lt-kl3z)+l4expi(v,lt-kl4z)+c.c.(4)式中,lm为 E0和 El相互作用过程中 4 种振动波的缓变复振幅(m=1,2,3,4),v,l=0-l为振动波的频率,klm为振动波的波数:kl1=k0+-kl+,kl2=k0-kl+,kl3=k0+-kl-,kl4=k0-kl-(5)将(3)式(5)式代入(1)式和(2)式中,同时引入基频光波长处主要喇曼频移模和次级喇曼频移模的稳态喇曼增益系数 g0l20,单位变换后的光矢量振幅 E
16、j、振动波振幅 lm为:g0l=42N0Tlc2nlmv,lql()2Ej=cnj/(8)Ejlm=n0nlcmv,l2Tlql()lm(6)085第 47 卷 第 5 期王 聪 外腔式双波长喇曼激光器的耦合波理论式中,nj为各光波对应的喇曼晶体的折射率。在缓变振幅近似下,描述基频光、喇曼光 1 和喇曼光 2 之间相互作用的耦合波方程组表示为:n0cE0+t+E0+z=g012i(E1+11+E1-13)+g022i(E2+21+E2-23)n0cE0-t-E0-z=g012i(E1-14+E1+12)+g022i(E2-24+E2+22)nlcEl+t+El+z=g0l2il0E0+l1nl
17、cEl-t-El-z=g0l2il0E0-l4l1/t+l1/Tl=E0+El+/(iTl)l2/t+l2/Tl=E0-El+/(iTl)l3/t+l3/Tl=E0+El-/(iTl)l4/t+l4/Tl=E0-El-/(iTl)(7)式中,上标表示共轭。当基频光的脉冲宽度为纳秒量级时,振动波振幅的退相时间 Tl远远小于激光的脉冲宽度,则有 l/tl/Tl,(7)式中的第 5第 8 项改写为:l1=-iE0+El+,l2=-iE0-El+,l3=-iE0+El-,l4=-iE0-El-(8)将(8)式代入(7)式中,忽略受激喇曼散射的级联效应和反斯托克斯散射效应,加入自发喇曼散射项和损耗项,描
18、述基频光、喇曼光 1 和喇曼光 2 相互作用的耦合波方程为:z+n0ctE0=-g012E0(E12+E12)-g022E0(E22+E22)-s(E1+E1+E2+E2)-E0z+n1ctE1=g01210E1(E02+E02)+s(E0+E0)-E1z+n2ctE2=g02220E2(E02+E02)+s(E0+E0)-E2(9)式中,s 为晶体的自发喇曼散射系数,为谐振腔内的损耗系数。引入归一化空间坐标、归一化时间坐标、归一化喇曼增益系数 G0l、归一化光矢量振幅 j、归一化自发喇曼散射系数 S 和归一化损耗系数 L:=zlc,=ttc,G0l=g0lEf,max2lc,j=EjEf,m
19、ax,S=slc,L=lc(10)式中,lc为喇曼谐振腔的光程,tc=lc/c 为光波在谐振腔内单程通过所用的时间,Ef,max为入射基频光脉冲的最大振幅。将(10)式代入(9)式中,得到外腔式双波长喇曼激光器的归一化耦合波方程组:+n00=-G012012+12()-G022022+22()-S 1+1+2+2()-L0+n11=G01210102+02()+S 0+0()-L1+n22=G02220202+02()+S 0+0()-L2(11)谐振腔腔镜处的归一化边界条件为:j+(,0)=Rp,jj-(,0)0+(,0)=T0f()j-(,1)=Ro,jj+(,1)(12)式中,f()为入
20、射基频光的归一化振幅,T0为后腔镜对基频光光强的透过率,Ro,j和 Rp,j分别为输出镜和后腔镜对各光波光强的反射率。假设入射基频光的脉冲光强在时间上为高斯分布,归一化脉冲宽度 Wf=wf/tc,wf为入射基频光的脉冲宽度。运用归一化边界条件对(11)式进行数值求解,出射喇曼光的归一化振幅为 l,out()=(1-Ro,l)l(,1),喇曼光 1 和喇曼光 2 的转化效率为输出喇曼光的脉冲能量 el与入射基频光脉冲能量 ef的比值:elef=All,out()2d Aff()2d=AlAfl(13)185激 光 技 术2023 年 9 月式中,Af为入射基频光的光束面积,Al为出射喇曼光的光束
21、面积,l为喇曼分量的转化效率。定义 l,max=l,out()max2为出射喇曼光的归一化峰值光强,出射喇曼光的归一化脉冲宽度 Wl为 l,max/2 l,max的上升时间和 l,maxl,max/2 的下降时间之和。2 耦合波方程组的数值分析表 1 中总结了几种常用喇曼晶体的喇曼频移模及其相对光谱强度和在 1064 nm 处的喇曼增益系数,其中主要频移模的光谱强度设为 1。设喇曼光 1 由基频光经主要频移产生,喇曼光 2 由基频光经次级频移产生,下面代入基频光脉冲的典型参数估算归一化参量的合理范围。假设入射基频光的单脉冲能量为 ef=30 mJ、脉冲宽度 wf=10 ns、光束半径为 1 m
22、m,谐振腔的光学长度 lc=100 mm,喇曼晶体的主要喇曼频移的增益系数 g01=4 cm/GW,由 G01=g01Ef,m2lc可估算出 G013.8,由 Wf=wf/tc可估算出 Wf=30。考虑基频光、谐振腔和喇曼晶体的参量有一定的变化范围,数值计算的部分参数由表 2 给出。表 1 常用喇曼晶体的喇曼频移模及其相对光谱强度和喇曼增益系数Table 1 Raman modes with their relative spectra intensities and Raman gain coefficients for common Raman crystalscrystalRaman m
23、ode/cm-1relative spectra intensityRaman gain coefficient/(cmGW-1)referencesBaWO492218.53310.6311,16GdVO488214.53820.150.712,16YVO488914.52590.4413,16表 2 数值计算所用参数Table 2 Parameters of numerical calculationsv,1/cm-1v,2/cm-1nRo,1Ro,2S21LG01G02Wf9003001.80.10.40.010.99410-70.052201101050 为提高基频光的利用率,后腔镜对
24、基频光高透(T0=0.99),同时输出镜对基频光高反,即基频光双程通过喇曼晶体。当基频光强度和喇曼晶体一定时,腔镜对喇曼光的反射率决定了喇曼光的转化效率。为了更直观地展示反射率对转化效率的影响,假设后腔镜对喇曼光 1 和喇曼光 2 的反射率相等且均等于 0.99,输出镜对喇曼光 1 和喇曼光 2 部分反射。图 2 中给出了喇曼光 1 和 2 的转化效率 l、归一化峰值光强 l,max和归一化脉冲宽度 Wl随输出镜对喇曼光 2 反射率 Ro,2的变化。其中,G01=10、G02=5、Wf=20。从图 2 中可以明显地看出喇曼光 1 和 2 之间的竞争关系,由于喇曼光 1 的喇曼增益系数大于喇曼光
25、 2,基频光更容易向喇曼光 1 转化,输出镜对喇曼光1 有较小的反馈就可以获得较大的转化效率,当喇曼光1 的反射率 Ro,10.4 时,喇曼光2 几乎不能产生,无法实现双波长输出。图 2 G01=10,G02=5,Wf=20,Ro1取不同值时,l,l,max和 Wl随 Ro,2的变化Fig.2 l,l,max and Wl versus Ro,2 for different Ro,1 with G01=10,G02=5,Wf=20考虑双波长同时产生的情况(Ro,10.4),当 Ro,2较小时,基频光仅向喇曼光 1 转化,Ro,2对 1、1,max和 W1几乎没有影响。喇曼光 2 的产生存在阈值
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