Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 21 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
21
Dung lượng
451,23 KB
Nội dung
Measuring ultra-short laser pulses by
autocorrelation method: research and
development equipment
Phuong Thị Thuy Hang
Hanoi University of science, VNU; Faculty of Physics
Major: Radio Physics and Electronics; Code: 604403
Supervisors: Prof. Dr. Nguyen Dai Hung, Institute of Physics
- Institute of Science and Technology Vietnam
Date of Presenting Thesis: 2011
Abstract. Nghiêncứu những ứng dụng xunglaserngắn trong vật lý, sinh học và hóa
học cũng như ứng dụng laserxungngắn trong thông tin quang (Ghép kênh phân chia
theo thời gian quang học (Optical time division multiplexing OTDM), việc tách xung
đồng hồ quang học, phản xạ kế trong miền thời gian quang học (Optical time domain
reflectometry - OTDR), ghép kênh phân chia theo bước sóng (Wavelength Division
Multiplexing -WDM)). Trình bày các phươngphápđoxunglaserngắn qua phương
pháp điện tử để đoxunglaser ngắn; phươngpháp quang học để đoxunglasercực
ngắn. Nghiêncứuvàpháttriển hệ đoxunglasercựcngắnbằngphươngpháptự
tương quan: hệ laser Nd:YVO4 mode-locking; sound Card (Bo mạch âm thanh). Xây
dựng hệ đođộ rộng xunglasercựcngắnbằngphươngpháptựtương quan: xây dựng
sơ đồ nguyên lý của hệ đo; xây dựng cấu hình hệ đovà lập trình cho hoạt động của
hệ đo. Đưa ra kết quả thực nghiệm của hệ do.
Keywords. Vật lý vô tuyến; Điện tử; Laze; Thiếtbị đo; Thông tin quang
Content
MỞ ĐẦU
Từ khi được phát minh cho tới nay, laser đã không ngừng được nghiêncứuvà
phát triển. Nhờ có laser, quang phổ laser đã có được những thành tựu vĩ đại trong
ngành vật lý nguyên tử, vật lý phân tử, vật lý plasma, vật lý chất rắn, phân tích hóa
học và cho tới cả những ngành ít liên quan như nghiêncứu môi trường, y học hay
công nghệ sinh học… Cùng với những ứng dụng không ngừng mở rộng của laser là
những tiến bộ trong việc tạo ra các nguồn lasercực ngắn.
Tuy nhiên, để có thể khai thác được hết những ưu điểm của xung quang học
cực ngắn mà chúng ta đã nêu ở trên thì việc đo đạc chính xác độ rộng của xung là
điều hết sức quan trọng. Nhưng các thiếtbịvà hệ thống đo điện tử chỉ có khả năng đo
được các hiện tượngcực nhanh hay các xung quang học lasercực nhanh với độ dài
cỡ một vài pico-giây, với những xung quang học cựcngắn (cỡ femto giây), các thiết
bị điện tử thông thường sẽ không thể đo được. Do đó, việc nghiêncứuvàpháttriển
các phương pháp, hệ thống đoxung quang học có độ phân giải thời gian cao hơn nữa
có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Đo xunglasercựcngắn
bằng phươngpháptựtương quan: Nghiêncứuvàpháttriểnthiếtbị đo” để thực hiện
trong luận văn này.
Nội dung luận văn được chia thành 3 chương:
+ Chương 1. Các ứng dụng của xunglaser ngắn.
+ Chương 2. Các phươngphápđoxunglaser ngắn.
+ Chương 3. Nghiêncứuvàpháttriển hệ đoxunglasercựcngắnbằng
phương pháptựtương quan.
Luận văn được thực hiện tại Phòng Quang tử, Trung tâm Điện tử học lượng
tử, Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
CHƢƠNG 1
CÁC ỨNG DỤNG CỦA XUNGLASERNGẮN
Ngày nay laser đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực
nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng kỹ thuật. Các laserxungcựcngắn hiện
đang được dùng phổ biến và hết sức đa dạng trong lĩnh vực nghiêncứu cơ bản.
1.1. Ứng dụng xunglaserngắn trong vật lý, sinh học và hóa học
Do laserphát ra xung có độ rộng cựcngắn nên nó cho phép độ phân giải thời
gian rất nhanh. Nhờ đó, một lĩnh vực ứng dụng khoa học quan trọng của các laser
xung cựcngắn đã ra đời, đó là quang phổ phân giải thời gian [20]. Các nhà khoa học
dựa vào quang phổ phân giải thời gian để nghiêncứu các quá trình xảy ra nhanh theo
thời gian trong vật lý, hóa học hay sinh học.
Một lĩnh vực ứng dụng lớn khác bao gồm tất cả những ngành ở đó cần tới ánh
sáng có cường độ rất cao, chẳng hạn như các thí nghiệm tổng hợp hạt nhân, trong
việc gia công vật liệu hay phẫu thuật mắt. Các xungcựcngắn năng lượng cao đã
được sử dụng để nghiêncứu rất nhiều hiệu ứng quang phi tuyến.
1.2. Ứng dụng laserxungngắn trong thông tin quang
Khả năng ứng dụng phân giải thời gian cao còn diễn ra ở cả các lĩnh vực thông
tin và xử lý tín hiệu quang tốc độ bít siêu cao, có thể nói đây là lĩnh vực ứng dụng
laser rộng rãi nhất. Với độ đơn sắc và kết hợp cao, các tia laser đã được sử dụng
rộng rãi và nhanh nhất trong ngành thông tin liên lạc [2]. Sử dụng tia laser để truyền
tin tức có ưu điểm: So với sóng vô tuyến, dải sóng truyền tin của laser lớn gấp nhiều
lần (vì dải tần số mà laser có thể thực hiện được lớn hơn sóng vô tuyến). Do năng
lượng lớn nên tia laser có thể đi xa hơn sóng vô tuyến.
Ngoài ra, các laser với tần số xung lặp lại cỡ GHz là thành phần quan trọng
trong nhiều ứng dụng của thông tin. Chúng có thể được sử dụng trong các hệ thống
viễn thông dung lượng cao, trong các thiếtbị chuyển mạch quang (photonic
switching devices), sự kết nối quang học và sự phân phối xung clock (clock
distribution).
Các nguồn laser 10-100 GHz có công suất trung bình cao ở bước sóng ngắn
hơn là các nguồn đầy triển vọng cho xung đồng hồ trong các mạch tích hợp (IC) [22].
1.2.1. Ghép kênh phân chia theo thời gian quang học (Optical time division
multiplexing OTDM)
Phương pháp phân chia kênh theo thời gian quang học (OTDM) là kết hợp vài
tín hiệu với tần số lặp lại thấp để tạo ra một tín hiệu kết hợp có tần số lặp lại cao hơn.
Ở nơi nhận, tín hiệu được phân tích thành các tín hiệu tốc độ bit thấp đã hợp thành,
mà sau đó nó có thể được thực hiện bởi thiếtbịthiết kế cho tín hiệu tần số thấp này
[22, 8]. Tại bộ thu, các bộ điều chế được sử dụng như các cổng để tách dữ liệu 40
GHz thành các tín hiệu ghép 10 GHz, sau đó được truyền tới các bộ thu tách tín hiệu
10 GHz. Kết quả là một tín hiệu 40 GHz đã được truyền và nhận nhưng chỉ sử dụng
công nghệ 10 GHz. Tuy nhiên tại bộ thu sẽ thu được các tín hiệu OTDM kết hợp với
tín hiệu clock. Việc giải tín hiệu OTDM đòi hỏi phải có sự tách tín hiệu xung clock ra
khỏi dữ liệu
1.2.2. Việc tách xung đồng hồ quang học
Các laserxung có thể được sử dụng để đồng bộ tín hiệu xung clock trong
luồng dữ liệu và lối ra của chúng có thể sử dụng như tín hiệu định thời. Các phương
pháp tạo xungngắn khác cũng có thể được sử dụng để thực hiện khôi phục tín hiệu
clock qua sợi quang trong đó có laser bán dẫn mode-locking. Hiện nay laser bán dẫn
mode-locking đã được sử dụng để tách tín hiệu xung clock từ tín hiệu OTDM 40
Gb/s để tạo thành các tín hiệu có tốc độ 10GHz.
1.2.3. Phản xạ kế trong miền thời gian quang học (Optical time domain
reflectometry - OTDR)
Kỹ thuật phản xạ kế trong miền thời gian quang học OTDR được sử dụng để
đo sợi quang thông qua việc thể hiện kết quả đobằng hình ảnh các đặc tính suy hao
của sợi quang dọc theo chiều dài sợi. OTDR là phươngpháp duy nhất hiện có để xác
định chính xác vị trí lỗi gẫy của sợi quang trong một tuyến cáp quang đã lắp đặt mà
mắt thường không nhìn thấy được. Phươngpháp OTDR được thực hiện bằng cách
gửi một xung quang qua sợi quang và theo dõi ánh sáng phản xạ trở lại. Bằng việc
xác định công suất phản xạ theo thời gian có thể hình thành đường bao mất mát của
sợi quang. Các đỉnh nhọn gây ra trong quá trình phản xạ về là do vết gãy trong sợi
quang. Khoảng cách từ nguồn đến vị trí lỗi có thể tính toán từ thời gian truyền và sau
đó có thể kiểm tra lại vị trí đó đã chính xác chưa.
1.2.4. Ghép kênh phân chia theo bƣớc sóng (Wavelength Division Multiplexing -
WDM)
Kỹ thuật ghép kênh phân chia theo bước sóng là một cách gọi khác cho kỹ
thuật phân chia kênh theo tần số quang học (OFDM Optical Frequency Division
Multiplexing) [6]. Kỹ thuật này cho phép ta tăng dung lượng kênh mà không cần tăng
tốc độ bít truyền dẫn và không cần sử dụng nhiều sợi dẫn quang. Kỹ thuật này thực
hiện việc truyền ánh sáng có bước sóng khác nhau trên cùng một sợi. Lý do để thực
hiện điều này là các hệ thống thông tin quang thường chỉ sử dụng một phần rất nhỏ
băng tần truyền dẫn của sợi sẵn có và các nguồn phátxung ánh sáng có độ rộng khá
hẹp.
Kết luận chƣơng 1
Trong chương này, một số ứng dụng của xunglaserngắn trong vật lý, hóa
học, sinh học và trong việc truyền thông tốc độ cao đã được giới thiệu. Xunglaser
ngắn ngày càng có vai trò hết sức quan trọng trong thực tiễn cuộc sống cũng như
trong nghiêncứu khoa học. Để có thể sử dụng được hết những ưu điểm của các xung
laser ngắn, việc xác định chính xác độ rộng của xung là điều quan trọng. Chính vì
vậy, trong chương tiếp theo, luận văn sẽ nghiêncứu các phươngphápđoxunglaser
ngắn.
CHƢƠNG 2
CÁC PHƢƠNG PHÁPĐOXUNGLASERNGẮN
Như đã trình bày ở chương 1, xunglaserngắn là công cụ hiệu quả và duy nhất
để nghiêncứu các quá trình xảy ra cực nhanh và liên quan tới sự tương tác của ánh
sáng với vật chất. Vật lý và kỹ thuật phátxunglaserngắn đã và đang được nghiên
cứu, pháttriển mạnh mẽ. Người ta đã có thể phát được các xunglaser cỡ vài femto-
giây. Do vậy, những phươngphápvàthiếtbịđo các thông số của các xung quang học
có độ phân giải thời gian cao là rất cần thiết cho các nghiêncứuvà ứng dụng quang
học quang phổ và laser. Một trong các thông số quan trọng cần được xác định là độ
rộng thời gian của xung ngắn. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số thiếtbị
điện tửvà một số kỹ thuật quang học để đođộ rộng của xunglaser ngắn.
2. 1. Phƣơng pháp điện tử để đoxunglaserngắn
2.1.1. Photodiode
Kỹ thuật này đang được sử dụng để đo lường các xungtương đối dài (> 100
ps). Với các photodiode nhanh nhất, phươngphápđo lường xunglaserngắnbằng hệ
photodiode-oscillocope chỉ cho phép phân giải tối đa ở khoảng thời gian vài chục
pico-giây.
2.1.2. Streak Camera
Một thiếtbị quang điện phức tạp hơn được sử dụng để đo lường xunglaser
cực ngắn là “Streak Camera”. Streak Camera là thiếtbị dùng để đo lường các hiện
tượng quang học cực nhanh, nó ghi nhận và hiển thị sự phụ thuộc của cường độ theo
thời gian và vị trí (hay bước sóng). Hiện nay, Streak Camera là thiếtbị duy nhất cho
phép đo lường trực tiếp các hiện tượng quang học cực nhanh với độ phân giải cao
[15].
Hiện nay, các Streak Camera có độ phân giải cao nhất của hãng Hamamatsu
cho phép đoxunglasercựcngắn đến 400 fs [10].
2.2. Phƣơng pháp quang học để đoxunglasercực ngắn.
2.2.1. Nguyên tắc chung của phƣơng pháp – Hàm tự tƣơng quan
Các phươngpháp này được xây dựng trên hai cơ sở:
+ Hàm tươngquan (correlation functions)
+ Sự biến đổi thời gian – không gian.
Giả sử có hai tín hiệu xung được mô tả bởi hai hàm phụ thuộc thời gian F(t) và
F’(t). Nếu ta đã biết một trong hai hàm đó, chẳng hạn hàm F’(t), thì qua việc xác
định hàm tươngquan (correlation function) G(τ) [12, 15]:
ta sẽ xác định được hàm còn lại F(t). Tuy nhiên, với các xunglaser ngắn, ta không
thể tạo ra hàm F’(t) trong một thang thời gian ngắn được, khi đó ta dùng các xung
laser để đo lường chính nó.
Để thực hiện phép đo, bằng cách nào đó ta tách xunglaser thành hai xung
giống nhau, sau đó cho chúng truyền theo hai đường khác nhau rồi tái hợp lại trong
một cấu hình giao thoa.
Tín hiệu tái hợp của hai xung ghi lại như một hàm của thời gian trễ τ giữa hai
xung. Hàm ghi được biểu diễn mối tươngquan giữa hai xung ở hai thời điểm khác
nhau và được gọi là hàm tựtươngquan (autocorrelation).
Trong thực tế đo, người ta chủ yếu sử dụng hàm tựtươngquan bậc 2 [12, 13].
Về mặt thực nghiệm, các hàm tựtươngquan có thể đo được nhờ các quá trình đa
photon.
2.2.2. Kỹ thuật đođộ rộng xunglasercựcngắn
Ánh sáng truyền đi trong chân không với vận tốc 300 000 km/s, tức là trong 1
ps, ánh sáng đi được 300 µm. Chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc đo chính xác
một khoảng thời gian ngắn 1 ps, nhưng lại đo khá dễ dàng khoảng cách 300 µm với
độ chính xác cao. Do vậy, ta tìm cách thay vì đo thời gian, ta đo khoảng cách mà ánh
sáng truyền, đó chính là cơ sở thứ hai (sự biến đỗi thời gian – không gian) của
phương phápđo lường xunglasercực ngắn.
2.2.2.1. Kỹ thuật đo dựa vào sự huỳnh quang hai photon
Sơ đồ bố trí thực nghiệm của kỹ thuật đođộ rộng xungngắnbằng sự huỳnh
quang hai photon được thể hiện trên hình 2.5.
Hình 2.5: Sơ đồđo lường huỳnh quang hai photon [15]
Tấm tách chùm
Dung dịch
chất màu
Camera độ nhạy cao
hoặc CCD camera
2.2.2.2. Kỹ thuật đo dựa vào sự phát họa ba bậc hai (SHG)
Sơ đồ nguyên lý của hệ đotựtươngquan bậc 2 được thể hiện như trong hình
2.6.
Hình 2.6. Sơ đồ nguyên tắc của hệ đo vết tựtươngquan bậc 2 [9]
2.2.2.3. Kỹ thuật bố trí thực nghiệm hệ đotự tƣơng quan
Có nhiều cấu hình thực nghiệm đang được sử dụng, chúng khác nhau chủ yếu
ở hệ thống thu và ghi tín hiệu, ở cách thực hiện việc làm trễ xung. Tuy nhiên, cách bố
trí thực nghiệm phổ biến nhất hiện nay dựa trên cơ sở cấu hình giao thoa kế
Michelson (hình 2.7).
Hình 2.7: Bố trí thực nghiệm đo vết tựtươngquan bậc 2 [3]
a, Hệ đotựtươngquan cường độ (Intensity autocorrelation)
b, Hệ đotựtươngquan giao thoa (Interferometric autocorrelation)
Kết luận chƣơng 2
Trong chương 2, luận văn trình bày về các phươngphápđoxunglaser ngắn:
Phương pháp điện tửvàphươngpháp quang học.
- Phươngpháp điện tử: Thiếtbị được sử dụng phổ biến để đođộ rộng của các
xung quang học ngắn hiện nay là photodiode và streakcamera.
+ Photodiode: Photodiode hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện, nó cho
phép biến đổi tín hiệu quang học thành tín hiệu điện. Tín hiệu tại đầu ra của
photodiode được hiển thị trên dao động ký, khi đó, hình ảnh trên dao động ký sẽ cho
chúng ta biết hình ảnh về dạng xung laser. Phươngpháp này được sử dụng phổ biến
để đo các xungtương đối dài, cỡ hơn 100 ps.
+ Streakcamera: Nguyên tắc hoạt động của streakcamera là biến đổi sự phân
bố cường độ sáng theo thời gian thành sự phân bố về độ chói của ảnh theo không
gian trên màn huỳnh quang. Hiện nay, các streakcamera có độ phân giải cao nhất cho
phép đo được các xunglasercựcngắn đến khoảng 400 fs.
- Phươngpháp quang học: Khi cho các xungtươngquan với nhau, độ rộng của
xung tươngquan sẽ lớn hơn độ rộng của các xung thành phần, dođó việc xác định độ
rộng của xungtươngquan sẽ được thực hiện dễ dàng hơn việc xác định trực tiếp độ
rộng của xung. Khi xác định được độ rộng tươngquanvà biết được độ rộng của một
xung đầu vào có độ rộng nhỏ hơn, ta sẽ xác định được độ rộng của xung còn lại. Tuy
nhiên, với các xung quang học cực ngắn, việc tạo ra và biết được chính xác độ rộng
của một xung nhỏ hơn là điều cực kỳ khó khăn. Do đó, trong thực tế, người ta sử
dụng phươngpháptựtương quan. Trong phần này, luận văn trình bày hai kỹ thuật đo
là kỹ thuật huỳnh quang hai photon và kỹ thuật phát họa ba bậc hai.
CHƢƠNG 3
NGHIÊN CỨUVÀPHÁTTRIỂN HỆ ĐOXUNGLASERCỰCNGẮN
BẰNG PHƢƠNG PHÁPTỰ TƢƠNG QUAN
Hiện nay, tại trung tâm điện tử học lượng tử - Viện Vật lý đã pháttriển thành
công hệ laser Nd:YVO
4
mode-locking. Độ rộng xunglaserphát ra từlaser Nd:YVO
4
mode-locking thường rất ngắn (vùng pi-cô-giây). Vì vậy, trong chương này, luận văn
sẽ nghiêncứuvàpháttriển hệ đođộ rộng xunglasercựcngắnbằngphươngpháptự
tương quan để đođộ rộng xung của hệ laser Nd:YVO
4
mode-locking.
3.1. Hệ laser Nd:YVO4 mode-locking
Hệ laser Nd:YVO
4
mode – locking cần đođộ rộng xung được chế tạo tại
phòng thí nghiệm Quang tử, trung tâm Điện tử học lượng tửphátxung có tần số lặp
lại 8,8 MHz, công suất trung bình cực đại 450 mW, ở bước sóng 1064 nm.
Sơ đồ nguyên lý của hệ laser Nd:YVO
4
mode – locking như hình 3.1
Nd:YVO
4
SESAM
R = 0.3 m
R = 0.5 m
Laser diode
OC (6%)
R = 2 m
R = 2 m
Multiple Pass Cavity
Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lý hệ laser Nd:YVO
4
mode – locking thụ động bằng
SESAM với buồng cộng hưởng siêu dài
[...]... của xung là điều quan trọng Tuy nhiên, đo trực tiếp xunglasercựcngắn là rất khó vì các thiếtbị điện tử thông thường không thể đo được nhưng có thể đo gián tiếp bằng phươngpháptự tương quan Vì vậy, luận văn đã nghiêncứuvàpháttriểnthiếtbịđoxunglasercựcngắnbằngphươngpháptựtươngquan Luận văn đã đạt được một số kết quả nghiêncứu chính như sau: + Nghiêncứu một số ứng dụng của xung laser. .. lasercựcngắn trong điện tử viễn thông, trong vật lý học, hóa học, sinh học + Tìm hiểu một số phươngphápđoxung quang học vànghiêncứuphươngphápđoxung quang học cựcngắnbằngphươngpháp quang học + Nghiêncứu về cấu trúc, hoạt động và các thông số cơ bản của sound card từđónghiên cứu, sử dụng thành công sound card trong hệ đođộ rộng xunglasercựcngắnbằngphươngpháptựtươngquan sử... Hệ đo có cấu trúc đơn giản và không cần sử dụng các thiếtbịđo có thời gian đáp ứng rất nhanh như streak camera mà chỉ cần sử dụng photodiode chậm nhưng hệ đo có thể đo được các xunglasercựcngắn (cỡ vài chục femto – giây) + Đo được độ rộng xunglaserphát ra từ hệ laserlaser Nd:YVO4 mode – locking được chế tạo tại phòng thí nghiệm Quang tử, trung tâm Điện tử học lượng tửbằng hệ đoxunglaser cực. .. laserlaser Nd:YVO4 mode – locking để có thể khai thác và sử dụng hiệu quả hệ laser này KẾT LUẬN Xunglasercựcngắn là cơ sở và là công cụ không thể thiếu trong nghiêncứu khoa học và công nghệ Có thể nói, laser nói chung vàxunglasercựcngắn có vai trò hết sức to lớn trong cuộc sống hiện đại, cũng như trong nghiêncứu khoa học Để có thể sử dụng được hết những ưu điểm của các xunglasercực ngắn, ... dụng hệ đođộ rộng xunglasercựcngắn bằng phươngpháptự tương quan vừa được xây dựng để đođộ rộng xung quang học, kết quả thu được có thể có sai số do những nguyên nhân sau: - Ảnh hưởng của sự tán sắc tốc độ nhóm xảy ra với các xunglaser Sai số này có thể bỏ qua do hệ của chúng ta đo các xung có độ rộng vào cỡ pico-giây - Quang sai của thấu kính sẽ gây ra sự mở rộng bản thân các xung laser, do... chúng ta thông tin về độ rộng của xung mà không cho ta dạng của xung Muốn thu được nhiều thông tin hơn nữa về xung laser, chúng ta cần thiết kế vànghiêncứu các hệ đo có bậc tươngquan cao hơn Đây cũng chính là hướng nghiêncứu mở rộng tiếp theo của đề tài này Kết luận chƣơng 3 Với mục đích xây dựng một hệ đođộ rộng xunglasercựcngắn để đođộ rộng xungphát ra từ hệ laser Nd:YVO4 mode – locking được... đovà lập trình cho hoạt động của hệ đoTừđó đã xây dựng thành công hệ đoxunglasercựcngắn bằng phươngpháptự tương quan sử dụng bộ dịch chuyển tịnh tiến Hệ đo sử dụng card sound được tích hợp sẵn trên bo mạch chủ của máy tính để thực hiện chuyển đổi tín hiệu từ dạng tươngtự sang dạng số Điều này cho phép đơn giản hóa cấu trúc của hệ đovà tiết kiệm chi phí trong quá trình xây dựng hệ đo Hệ đo. .. các thiếtbị có độ phân giải thời gian cao nhưng vẫn có thể đo được các xunglaserngắn đến vài chục femto – giây Bằng hệ đoxunglasercựcngắn vừa được xây dựng, chúng tôi đã đo được độ rộng xunglaserphát ra từ hệ laserlaser Nd:YVO4 mode – locking được chế tạo tại phòng thí nghiệm Quang tử, trung tâm Điện tử học lượng tử Với kết quả này, chúng tôi hi vọng góp phần cung cấp thêm thông số về hệ laser. .. chế tạo tại phòng thí nghiệm Quang tử, trung tâm Điện tử học lượng tử Trong chương này, luận văn thực hiện những nội dung sau: - Tìm hiểu các thông số của hệ laserlaser Nd:YVO4 mode – locking cần đo - Nghiêncứu về cấu trúc, hoạt động và các thông số cơ bản của sound card từđónghiên cứu, sử dụng sound card trong hệ đođộ rộng xunglasercựcngắn bằng phươngpháptự tương quan sử dụng bộ dịch chuyển... thanh đến và chuyển các dòng dữ liệu số trở lại thành âm thanh Sơ đồ khối của sound card được biểu diễn trên hình 3.2 Hình 3.2: Sơ đồ khối của sound card Khi đođộ rộng xunglasercựcngắn bằng phươngpháptự tương quan, tín hiệu thu được trên photodiode là tín hiệu tương tự, để máy tính có thể xử lý được thì cần một bộ chuyển đổi tươngtự số để chuyển tín hiệu tươngtự sang tín hiệu số Trong hệ đo này, . các phương pháp đo xung laser ngắn qua phương
pháp điện tử để đo xung laser ngắn; phương pháp quang học để đo xung laser cực
ngắn. Nghiên cứu và phát triển. xung laser ngắn.
+ Chương 2. Các phương pháp đo xung laser ngắn.
+ Chương 3. Nghiên cứu và phát triển hệ đo xung laser cực ngắn bằng
phương pháp tự