固体微片Nd∶YAG激光器的偏振跳变效应研究.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)05-0627-05固体微片 NdYAG 激光器的偏振跳变效应研究陈浩楠1,邓 勇1,张书练2(1.南通大学 机械工程学院,南通 226019;2.清华大学 精密仪器系 精密测试技术及仪器国家重点实验室,北京 100084)摘要:为了研究基于激光回馈的偏振跳变效应与相位延迟间的内在联系,采用微片 Nd YAG 激光器(中心波长1064 nm)为光源,回馈腔内置两个相对旋转的/4 波片改变相位延迟,在调谐回馈腔长的过
2、程中研究了激光器的光强输出和偏振态变化。结果表明,随着回馈腔内相位延迟增大,偏振跳变点的凹陷逐渐加深,两个偏振态的光强调制波形宽度趋于相同;当回馈腔中相位延迟为 90时,两正交偏振态在一个强度调制周期内持续时间相同,每一次偏振跳变对应回馈腔长改变/4。此不同相位延迟下偏振跳变点的变化规律,为 1064 nm 波长下的波片相位延迟测量提供了潜在方法,同时相位延迟对激光器输出光强曲线的整形、为激光回馈条纹(自混合干涉条纹)的光学细分提供了依据。关键词:激光光学;偏振跳变;微片激光器;外腔双折射回馈中图分类号:TN248.1 文献标志码:A doi:10.7510/jgjs.issn.1001-38
3、06.2023.05.008Research on polarization flipping effect of microchip NdYAG laserCHEN Haonan1,DENG Yong1,ZHANG Shulian2(1.School of Mechanical Engineering,Nantong University,Nantong 226019,China;2.State Key Laboratory of Precision Meas-urement Technology and Instruments,Department of Precision Instrum
4、ents,Tsinghua University,Beijing 100084,China)Abstract:In order to study the intrinsic relationship between the polarization flipping effect and the phase retardation based on laser feedback,the output intensity and polarization state of the laser were observed during the tuning of the feedback cavi
5、ty length by using a microchip Nd YAG laser(central wavelength of 1064 nm)as the light source and two relative rotating/4 wave-plates in the feedback cavity to change the phase retardation.The results indicate that,with the increase of phase retardation in the feedback cavity,the indentation depth o
6、f the polarization flipping position gradually deepens,and the width of the light intensity modulation waveform of the two polarization states tends to be the same.When the phase retardation in the feedback cavity is 90,the duration of two orthogonal polarization states to be the same in an intensit
7、y modulation period,and each polarization flipping corresponds to a change of/4 feedback cavity length.The variation of the characteristic point of polarization flipping caused by different phase retardation provides a potential measuring method for phase retardation of waveplate at 1064 nm waveleng
8、th.Meanwhile,the change of phase retardation shapes the output light intensity waveform of laser,which provides a basis for optical subdivision of laser feedback fringe(self-mixing interference fringe).Key words:laser optical;polarization flipping;microchip laser;external-cavity birefringence feedba
9、ck 基金项目:国家自然科学基金资助项目(61775118)作者简介:陈浩楠(1998-),男,硕士研究生,现主要从事激光器相关及精密仪器方面的研究。通讯联系人。E-mail:zsldpi 收稿日期:2022-08-09;收到修改稿日期:2022-10-19引 言偏振是激光重要物理特性之一,研究激光偏振态变化特点与变化规律,实现对激光偏振态的控制,对其在精密测量的应用,尤其是相位延迟的测量方面有深远影响1-5。偏振跳变,即激光从某一特定偏振方向跳变到与之正交的另一偏振方向。自 1966 年 CULSHAW等人6发现在调节激光器腔长(频率)时,单纵模 He-Ne 激光器的偏振态在两个正交方向发生
10、突然的跳变以来,学者们对激光偏振态控制做了大量的实验与理论研究7-11。FEI 等人12研究了单纵模 He-Ne 激光器各向异性外腔回馈,观察到偏振跳变现象,发现光强调制曲线一个周期内的偏振态占空比与外腔中的双折射大小有简单的线性关系,通过计算占空比来确定外腔中相位延迟的大小。CHEN 等人13基于单纵模 He-Ne激光器各向异性外腔回馈研究,利用偏振跳变这一物理特性实现了波片的相位延迟在线测量。然而,FEI 和 CHEN 等人的研究均是以 He-Ne 激光器为光源,相位延迟是在 632.8 nm 波长下测量的结激 光 技 术2023 年 9 月果,而波片只对某一特定波长的入射光产生某一确定的
11、相位变化,在工业生产中,需要知道不同波长下的相位延迟大小,有一种基于单波长测量结果的转化方法14,可以转换成其它波长下的相位延迟15,但对折射率的精度要求高,且引入的误差难以准确分析。本文中研究的固体微片 Nd YAG 激光器的偏振跳变效应,就是对 1064 nm 波长下相位延迟测量方法的新探索。调谐实验系统的回馈腔长,激光器的输出光强变化曲线,又称光强调制曲线,在一个周期内会出现一个凹陷,通过偏振片观察发现激光偏振态此时会在两个正交方向上发生跳变。由于单一波片产生的相位延迟是不可变的,为了观察不同相位延迟下偏振跳变现象,在回馈腔中置入了两个可绕激光束方向旋转的/4波片,改变其中一个/4 波片
12、快轴相对于另一个/4波片慢轴的夹角,使得回馈腔中相位延迟的大小连续可调,光强调制曲线的凹陷深度以及单个偏振态在一个跳变周期内的持续时间会因相位延迟的改变而发生变化。此实验系统的优势在于,激光二极管抽运模式可以很好地与激光振荡模式相匹配,转换效率高,且激光二极管的寿命达 15000 h 以上,使得工作寿命长;同时 NdYAG 晶体微片厚度仅有几个毫米,整个系统体积很小。1 微片激光器双折射回馈实验装置实验中以激光二极管直接抽运的微片 Nd YAG激光器为光源,激光器工作在单纵模模式下,中心波长1064 nm。实验装置如图 1 所示,主要由激光器、回馈腔、光强调制、偏振态检测四部分组成。图 1 偏
13、振跳变实验装置Fig.1 Experimental setup for polarization flipping激光二极管(laser diode,LD)用作 Nd YAG 微片激光 器 抽 运 源,采 用 端 面 抽 运 方 式。微 片 直 径2.8 mm,厚 1 mm,Nd+掺杂原子数分数为 1%,两端面镀 808 nm 波长的增透介质膜(透射率 96%)和 1064 nm波长的高反介质膜,其中抽运端(靠近 LD 的一端)反射率为 99.8%,输出端(远离 LD 的一端)反射率为 96%。波片(wave-plate,WP)可绕 z 轴旋转,改变快慢轴在激光束截面内的方位角。衰减片(att
14、enuator,ATT)可调节回馈强度,避免激光多重回馈。反射镜 M 把激光器的输出光回馈到激光腔内,反射率 4%。压电陶瓷(piezoelectric transducer,PZT)用于驱动 M 沿 z 轴往复移动,调谐回馈腔长。微片的输出端与 M 构成回馈腔,由于腔内波片 WP 的双折射效应,一束线偏振光会被分解为振动方向相互垂直的 o 光和 e 光,这两个偏振方向上的光有不同的折射率,因此原来单一的几何腔长变成了不同的两个物理腔长,称回馈腔是各向异性的。消偏 振 分 光 镜(non-polarization beam splitter,NPBS)将激光等比例地分为两部分,反射部分由光电探
15、测器(photodetector,PD)PD1接收,接入示波器观察光强变化,是系统中光强调制部分;透射部分经过偏振片 P 后由光电探测器 PD2接收,接入示波器观察偏振态变化,是系统中偏振态检测部分。设定激光初始偏振方向与 x 轴平行,偏振片的通光方向与激光的初始偏振方向垂直,即 y 轴方向。2 激光偏振跳变实验结果取出回馈腔中的 WP,此时回馈腔是各向同性的,给 PZT 施加三角波电压,回馈镜 M 将在 PZT 驱动下沿 z 轴往复移动,调谐回馈腔长。通过示波器观察PD1输出电压的变化,得到光强调制曲线,如图 2 所示。调制波形类似于正弦波,波形每变化一个周期对应回馈外腔长变化/216。图
16、2 各向同性回馈的光强变化波形Fig.2 Light intensity modulation waveform with isotropic feedback将/8 波片置入回馈腔中,绕 z 轴旋转波片,使波片快轴和慢轴分别与 x 轴和 y 轴平行,观察 PD1输出电压变化,得到图 3 所示光强调制曲线。此时在 PZT三角波电压上升沿和下降沿分别对应的光强调制曲线上均出现一个凹陷点 B,说明双折射元件对激光输出强度有影响。观察 PD2输出电压变化,由于偏振片的826第 47 卷 第 5 期陈浩楠 固体微片 NdYAG 激光器的偏振跳变效应研究 图 3/8 波片回馈波形和偏振态变化Fig.3
17、Modulation waveform and polarization state variation with/8 wave-plate feedback通光方向与激光初始偏振方向垂直,即 y 轴方向,只有偏振态与偏振片通光方向平行的激光才能到达 PD2,探测器有电压输出。在 PZT 电压上升沿,激光初始偏振方向为 x 方向,无法通过偏振片,为低电平,在光强调制曲线凹陷位置 B 点,出现高低电平转换,激光从 x偏振方向跳变到 y 偏振方向。注意到在压电陶瓷伸长和缩短的过程中,跳变方向是相反的,若伸长过程中由x 方向跳变至 y 方向,则缩短过程中由 y 方向跳变至 x方向,图中每一次高低电平
18、的转换就意味着激光偏振态发生一次跳变。为了观察回馈腔中不同相位延迟下的偏振跳变现象,在回馈腔里置入两个可绕 z 轴旋转的/4 波片17-18,改变其中一个波片的快轴相对于另一波片的慢轴的夹角 来改变回馈腔内的相位延迟。在调节夹角的过程中,光强调制曲线的凹陷深度会发生明显变化,凹陷深度为:d=I1I(1)式中,d 为两光强信号电压差的比,无量纲。I1表示光强调制曲线一个周期内最高点与凹陷点的光强差,如图 3 所示。对于 PZT 电压上升沿对应的光强调制曲线来说,I1为 D1点与 B1点的光强差;下降沿为 E2点与 B2点的光强差。I 表示光强调制曲线一个周期内最高点与最低点的光强差,分别为 D1
19、点与 C1点的光强差以及 E2点与 C2点的光强差。随着夹角 从 0增加至 45,回馈腔内的相位延迟从 0逐渐逼近 90,所对应的光强调制曲线凹陷深度 d 的变化如图 4 所示。无论是在 PZT 电压上升沿或是下降沿,B 点凹陷均逐渐加深,且夹角 越接近45,即回馈腔相位延迟越接近 90,凹陷深度变化趋势越快。随着回馈腔相位延迟改变,在光强调制曲线一个周期内,单个偏振态的持续时间 T 也有所差异。如图 图 4 凹陷深度与夹角的变化关系Fig.4 Relationship between indentation depth and included angle3 所示,在 PZT 电压上升沿对应
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