大多数激光器,至少是普通大众乃至相当有经验的激光爱好者所熟悉的那些,以及基础激光教材中介绍的那些,都采用所谓的 “法布里 - 珀罗(FP)” 谐振腔:一对反射镜,所有的激光作用都在这对反射镜之间发生。常见的气体激光器(氦氖激光器、氩离子激光器等)、二极管激光器以及许多固体激光器都是如此。然而,环形结构的激光并非在反射镜间来回反射,而是沿闭合路径传播,实际上被用于许多商用激光器,尤其是固体激光器。
做拉曼,为什么785nm波长是天选之子?
环形结构
为便于讨论,我们或许最好将谐振腔想象成正多边形的形状,反射镜位于多边形的顶点。不过,“环形” 实际上可以是任何形状,只要光不会在增益介质内回溯路径(从而形成驻波)即可。反射镜的位置也不重要,它们不像 FP 腔那样存在边界条件限制。因此,环形结构可以是平面的或非平面的、任意边数的正多边形或不规则多边形、锯齿形等等。实际上,整个激光器甚至可以是一个闭合的光纤环!光路甚至可以交叉。环形激光谐振腔的尺寸差异很大,小到几毫米边长的微芯片,大到数米边长的大型装置。商用二极管泵浦固体(DPSS)环形激光器的典型尺寸是总往返长度从几厘米到几十厘米不等。
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环形结构的工作原理及优势
尽管实际结构细节可能差异很大,往往不标注的话甚至难以辨认光路,但 FP 腔与环形腔最核心的区别在于:前者对应驻波激光器,后者对应行波激光器。在 FP 腔中,光在反射镜间来回反射。要满足谐振条件并产生激光振荡,增益介质内必须形成驻波。这就要求反射镜之间的距离恰好能容纳整数个半波长,由此也决定了模式间隔为 c/2L(c 为光速,L为腔长)。
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在环形腔中,驻波形成的等效条件是:谐振腔的总往返距离能容纳整数个半波长。因此,其自由光谱范围(FSR)和纵模间隔是 FP 腔的一半。而且,如果允许构成驻波的两束反向传播光束存在,环形腔的表现会与 FP 腔十分相似,只是模式间隔的决定因素不同(环形腔由总往返距离决定,FP 腔由 2L 决定)。(不过这一特性本身也有优势,比如环形腔有更长的线性距离可容纳腔内光学元件,但这通常是次要考量。)

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然而,借助光隔离器(一种类似 “光二极管” 的器件)或腔内偏振法拉第旋转效应,可以抑制环形腔中某一方向的光束。具体来说,法拉第效应可用于实现单向环形腔:谐振腔中某一位置的偏振元件(如布儒斯特片或带布儒斯特切割面的激光晶体)会使光束形成线偏振。该光束会穿过一个半波片,其光轴与光束偏振方向成 β 角,半波片的特性是,会使两个方向传播的光束偏振方向均旋转 2β 角(旋转方向相同)。

光路中还设有一块置于强轴向磁场中的磁光晶体或玻璃棒,利用法拉第效应,它会使两束反向传播的光束偏振方向分别旋转 β' 角,但旋转方向相反。当 β' 等于 β 时,其中一束光束在每次环行时偏振方向保持一致,从而获得最大增益;而反向传播的光束偏振方向会旋转 2β 角,增益大幅降低,最终被有效抑制。

值得一提的是,钇铝石榴石(YAG)既可作为激光晶体,又可作为法拉第旋转器,这能降低结构复杂度和成本。

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允许腔内光仅沿单一方向传播,就形成了行波激光器。其谐振条件实际上与驻波激光器相同:光束每次环行后必须保持同相位(若相位不一致,会导致光强减弱甚至无光输出)。但单向环形腔非常有利于单纵模运行,原因很简单:在驻波(FP)激光器中,增益介质仅在驻波波峰区域被充分消耗(粒子数反转被耗尽),这一现象称为 “空间烧孔”。这会导致增益介质中出现未被充分利用的区域,使得其他纵模得以在这些区域(远离波峰处)建立振荡。通常,激光器刚超过阈值时会运行在单纵模状态;但随着激励增强,其他模式的增益会达到振荡阈值,激光器最终会进入多纵模运行状态。
虽然可以通过缩短激光腔长(使其他模式落在激光介质的增益带宽之外)来抑制多纵模,但这可能并非可行方案。将增益介质紧贴其中一块反射镜,也能减少多模运行的倾向(因为相邻模式的相关性更强,空间烧孔效应减弱),但无法完全消除多模。
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行波激光器则完全不存在空间烧孔问题,因为光束在腔内循环传播,整个增益介质都能被均匀利用。这使得单纵模运行更加稳定,激光器可以在更高功率下运行,才会出现其他模式。而且由于增益介质被充分利用,激光器的效率也会提高。对于采用倍频(SHG)及其他频率倍增晶体的激光器来说,另一大优势是:由于光束单向传播,所有转换光(如绿光)都能从一个光学元件处提取,无需处理反向传播的光束。
出于这些原因,许多商用固体激光器都采用环形谐振腔结构,那么,为何环形激光器没有得到全面的普及呢?原因之一是与 FP 激光器相比,环形激光器的结构更复杂、成本更高;而且许多应用并不需要单纵模运行。
激光器推荐
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瑞典的Cobolt 05系列高功率窄线宽激光器均采用环形谐振腔设计。05系列Cobolt激光器均具有:

📌超窄的线宽(<500KHz)

📌TEM00模光斑(M2<1.1)

📌低噪声Noise, 20 Hz - 20 MHz (rms)小于0.1%(@532nm)

📌超高的波长稳定性小于1pm (±2°C and 8hrs)

📌Cobolt激光器采用高温固化技术,使其长期使用性和耐用性大大提升

📌Cooblt支持远程协助功能,激光器可以通过远程维护,省去了返厂的时间和财务成本的支出

如果您对于上述激光器感兴趣,可以联系大侦探咨询!

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