根据其设计的细节,光学谐振腔相对于横向光束偏移是稳定的或不稳定的。从这个意义上讲,稳定性是指在多次往返过程中,任何以一些不太大的初始横向偏移位置和角度注入系统的几何射线都将停留在系统内部。在非稳腔中,这样的射线迟早会被弹射出来。利用ABCD矩阵算法,可以很容易地判断一个谐振腔工作在稳定或不稳定状态,以及从一个状态移动到另一个状态所需要的谐振腔参数的变化。 'V5^D<1P
对谐振腔特性的更全面的分析需要波动光学,并且通常涉及分析谐振腔模式。在稳态区和不稳定区,谐振腔模式的性质有很大的不同。非稳谐振腔具有许多特殊性质: Uk02VuS
①模式总是经历显著的衍射损耗,通常是非常高的(每个往返50%或更高的数量级)。 PL#8~e;'
②模式阶数越高,衍射损耗通常越大。这种本征模式识别通常有助于获得激光器的单横模工作。 o AkF
③特别是对于硬边有衍射的谐振腔,横模分布比较复杂,通常表现出明显的环形结构。只有数值方法才能用来计算详细的模式分布。然而,对于一些软孔径谐振腔(见下文),至少可以使用解析方法以合理的精度估计模式特性。 <}3c%Q1
④在线性非稳腔中,反向传播光束的波前不一定相互匹配,也不一定与两端镜面面形匹配。 64^dy V,;
不应该将”不稳定”的属性误解为这样的谐振腔比稳定的谐振腔更不稳定。相反,不稳定激光谐振腔的对准灵敏度甚至可以大幅低于稳定谐振腔,并且使用不稳定谐振腔已经开发出相当稳健的高功率激光器。 wR?M2*ri
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不稳定激光谐振腔中的输出耦合 lMX 2O2 o
通常制作不稳定的激光谐振腔,将上述衍射”损耗”作为有用的激光输出。输出耦合器可以是一个普通的激光反射镜,其场分布延伸到反射镜边缘以外,使部分光通过(见图1)侧面的反射镜。虽然输出的光束轮廓在近场有一个小孔,但光束发散度很小,对于一些非常高功率的激光器,这种谐振腔的光束质量至少比稳定谐振腔的光束质量要高,特别是在可以容忍较大的衍射损耗的情况下,这样可以使小孔变得相对较小。 $C UmRi{T
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图1:侧边反射镜输出耦合的非稳态激光谐振腔。 FBM 73D@`
在其他情况下,使用反射镜面(图2,例如,带有椭圆孔的倾斜反射镜),它从循环的内腔光束中“刮走”部分光。 n2Oi< )
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