相幹拉曼技術中高頻高峰值功率激光束的調幅是一項艱巨的任務,在這些條件下需考慮調製器件的調製頻率範圍、工作條件、損傷(shang) 閾值、噪聲幹擾等因素,因此不同的調製器的影響各不一樣。
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相幹拉曼技術中光調製方案優(you) 缺點
瓦級1064 nm斯托克斯激光束使用的峰值功率可以在緊聚焦時損壞聲光調製器(AOMs)。但是對於(yu) 高速調製,AOM需要激光聚焦入射。這是因為(wei) 驅動調製的聲波必須以垂直的方式穿過激光束腰。考慮到常用聲光材料的聲速,10 MHz調製需要的焦點光斑小於(yu) 100 μm,由此產(chan) 生的峰值強度過高。
寬帶電光調製器的使用也可能存在問題。這是因為(wei) 寬帶電光調製器利用高功率射頻放大器與(yu) 較長的電纜連接到相對笨重的調製器。這些電纜可以發射電磁幹擾,使鎖相放大器不堪重負。因此,電纜和放大器的小心放置和良好的屏蔽是必要的。也可以觀察到“幽靈”效應,即係統的噪音水平取決(jue) 於(yu) 個(ge) 人站在房間裏的位置,因為(wei) 人體(ti) 可以反射電磁輻射。
因此,優(you) 選的調製器是諧振波克爾電池。在這種情況下,一個(ge) 小的非線性晶體(ti) 的電容,結合一個(ge) 精心選擇的電感,形成一個(ge) 諧振“坦克”電路,其選擇的頻率是感興(xing) 趣的調製頻率。電感/電容槽電路的諧振頻率可根據公式計算
圖1.A用於(yu) 高頻調製的波克爾諧振腔示意圖。B包括調製器的偏振光學原理圖。偏光器的傳(chuan) 輸是由施加在磷酸鈦銣(RTP)非線性晶體(ti) 上的電壓決(jue) 定的。C顯示器電壓(黃色)和激光脈衝(chong) 序列的示波器跡顯示20 MHz調製,調製深度高。
其中L和C分別表示所選電感和晶體(ti) 自電容。在諧振頻率處,電路的阻抗變得幾乎無窮大,這意味著在輸入功率相對適中的情況下,可以通過電容(非線性晶體(ti) )獲得高電壓。這是非常可取的,因為(wei) 這意味著可以使用小型射頻放大器(輸出功率< 1w)來獲得高壓調製,並且整個(ge) 係統可以密封在金屬外殼中屏蔽電磁幹擾。如果選擇適當的非線性晶體(ti) ,可實現的交流(AC)驅動電壓將達到晶體(ti) 的±1/4波電壓的輸入波長。然後,調製器可以與(yu) 一個(ge) 靜態λ/4板組合。在這種配置中,當調製器在+1/4波時,這個(ge) 延遲與(yu) 靜態波片相加產(chan) 生λ/2延遲,影響90°極化旋轉。當調製器位於(yu) - 1/4波時,兩(liang) 個(ge) 延遲抵消,淨極化旋轉為(wei) 零。整個(ge) 光學係統可以與(yu) 偏振分析儀(yi) 相結合,使未旋轉的光被透射,旋轉的光被抑製。因此,總的來說,在適度的輸入功率和緊湊的儀(yi) 器的情況下,所選參考頻率的調製基本上可以達到100%的調製深度。假定SRS信號隨調製深度線性擴展,使調製深度較大化為(wei) 在給定的平均功率下,獲得較高信號電平是很重要的。圖1顯示了調製器驅動電路的原理圖,其中包含采樣分量值和調製波形的示波器跡。
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