Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 70 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
70
Dung lượng
3,41 MB
Nội dung
iii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ KIỀU OANH NGHIÊNCỨUTÍNH TỐN XÂYDỰNGHỆĐOĐỘRỘNGXUNGLASERBẰNGKỸTHUẬTTỰTƯƠNGQUAN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUANG HỌC THÁI NGUYÊN - 10/2018 iii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI KHOA HỌC NGUYỄN THỊ KIỀU OANH NGHIÊNCỨU TÍ NH TỐN XÂYDỰNGHỆĐOĐỘRỘNGXUNGLASERBẰNGKỸTHUẬTTỰTƯƠNGQUAN Chuyên ngành: Quang học Mã số: 8440110 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUANG HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐỖ QUANG HÒA THÁI NGUYÊN - 10 /2018 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiêncứu riêng tơi, kết nghiêncứu trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng 10 năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Kiều Oanh iii LỜI CẢM ƠN Thực tế cho thấy, thành công gắn liền với hỗ trợ giúp đỡ người xung quanh Trong suốt thời gian từ bắt đầu làm luận văn đến nay, em nhận quan tâm, bảo, giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn vơ sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Thái Nguyên tâm huyết truyền đạt cho chúng em vốn kiến thức quý báu suốt hai năm học Thạc Sỹ trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đỗ Quang Hòa tận tâm bảo hướng dẫn em qua buổi học, thực hành, tạo mẫu, phòng thí nghiệm, buổi thảo luận đề tài nghiêncứu Nhờ có lời hướng dẫn dạy bảo đó, luận văn em hoàn thành xuất sắc Một lần em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Do vốn kiến thức em hạn chế thời gian nghiêncứu có hạn nên q trình làm luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ bạn lớp để luận văn em hoàn thiện Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kiều Oanh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LASER MÀU XUNG NGẮN 1.1 Đặc điểm tính chất xunglaser Picô - giây 1.2 Cấu tạo laser 1.3 Các laser phát xung 1.4 Laser màu 1.5 Laser màu xung ngắn 12 1.5.1 Phương pháp Mode - locking 12 1.5.2 Phương pháp chọn lọc thời gian phổ (STS) 14 1.5.3 Phương pháp kích thích sóng chạy (Traveling Wave Excitation) 15 1.5.4 Phương pháp buồng cộng hưởng dập tắt (Cavity - Quenching) 16 1.5.5 Phương pháp phản hồi phân bố (Distributed Feedback) 19 1.6 Kết luận chương 20 CHƯƠNG 2: CÁC KỸTHUẬTĐOĐỘRỘNGXUNG 21 2.1 Đođộrộngxung trực tiếp 21 2.1.1 Kỹthuậtđo Photodiode 21 2.1.2 Đầu đo nhân quang điện 24 2.1.3 Streak - Camera 26 2.2 Kỹthuậtđo đặc trưng thời gian gián tiếp 28 2.2.1 Kỹthuật đếm đơn photon tươngquan thời gian [14] 28 2.2.2 Kỹthuậtđo phân giải cổng tần số (FROG) [15] 32 2.2.3 Đođộrộngxungkỹthuậttựtươngquan [13] 34 2.3 Kết luận chương 40 CHƯƠNG 3: ĐOĐỘRỘNGXUNGLASER PICÔ - GIÂY 42 3.1 Sơ lược máy phát laser phản hồi phân bố phát xung Picô - giây [16] 42 3.2 Thiết lập hệđoxung 46 3.2.1 Bố trí thí nghiệm 46 3.2.2 Hiệu chỉnh hệđo 48 3.2.3 Thực nghiệm đođộrộngxung 49 3.3 Kết luận chương 54 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 55 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT DFB Phương pháp phản hồi phân bố STS Phương pháp chọn lọc phổ thời gian BCH Buồng cộng hưởng DFDL Laser màu phản hồi phân bố TCSPC Kỹthuật đếm đơn photon tươngquan thời gian FROG Kỹthuậtđo phân giải cổng tần số PMT Nhân quang điện IFR Hàm đáp ứng thiết bị BBO Tinh thể phi tuyến quang học 66 DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Số Tên hình, sơ đồ hiệu bảng 1.1 1.2 Cấu tạo máy phát lượng tử Khoảng lựa chọn bước sóng chất màu laser Trang 1.3 Sơ đồ bơm cho laser màu 11 1.4 Các mode dọc buồng cộng hưởng 12 1.5 1.6 1.7 Tiến trình phổ phát xạ laser màu PM567/polymer BCH Sơ đồlaser màu rắn Picô - giây STS Sơ đồlaser màu xung ngắn sử dụng bơm kích thích sóng chạy 15 15 16 1.8 Cấu hình laser màu BCH quenching 17 1.9 Kết tính tốn cho thấy laser 18 1.10 2.1 Đặc trưng thời gian xạ laser màu BCH Q – thấp theo cấu hình BCH kép Sơ đồ nguyên lý đo photodiode phân cực ngược 19 21 2.2 Đi - ốt thác lũ 23 2.3 Sơ đồ nguyên lý hệđo Streak - Camera 26 2.4 2.5 2.6 Sơ đồ nguyên lý đo đếm đơn photon tươngquan thời gian Sơ đồ khối nguyên lý kỹthuật đếm đơn photon tươngquan thời gian Độ phân giải thời gian kỹthuậtđo 28 29 31 viii Số Tên hình, sơ đồ hiệu bảng Trang 2.7 Sơ đồ cấu hình hệđo FROG 32 2.8 Các thơng tin từ tín hiệu FROG 34 2.9 Sơ đồ nguyên lý đotựtươngquan 36 2.10 2.11 3.1 3.2 Cấu hình mơt hệđođộrộngxung theo nguyên lý tựtươngquan giao thoa Phương pháp đo loại bỏ kỹthuậtđotựtươngquan Cấu hình laser màu phản hồi phân bố sử dụng gương chia chùm Cách tử Bragg có N (chu kì) gương bán phản xạ song song 38 40 42 44 3.3 Mô tả ánh sáng phản xạ theo điều kiện Bragg 45 3.4 Sơ đồxâydựnghệđotựtươngquan cường độ 46 3.5 Hệđotựtươngquan cường độ 47 3.6 Giao diện hệđotựtươngquan cường độ 49 Đường cong biểu diễn hàm tựtươngquan theo 3.7 thời gian trễ xạ lasertừ buồng cộng hưởng DFDL hoạt động chế độ nhiễu xạ Bragg 51 bậc 3.8 3.9 Phân tách biểu diễn xung đa thành phần Độrộngxung vết tựtươngquan xạ đa xung 53 54 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Một số thông số đầu thu khác 30 3.1 Tươngquan thời gian - phổ dạng xung 52 Đặc trưng laser DFB loại khơng sử dụng buồng cộng hưởng có gương phản xạ truyền thống, mà sử dụng hiệu ứng phản hồi phân bố tạo thay đổi có tính chu kỳ theo khơng gian thơng số môi trường hoạt chất như: chiết suất, hệ số khuếch đại Hiện tượng phản xạ Bragg miêu tả sau: Bức xạ từ nguồn bơm qua hệ quang học thiết kế đặc biệt để tách thành hai chùm thành phần giống hệt Sau chùm tổ hợp lại mơi trường hoạt chất tạo hệ vân giao thoa môi trường hoạt chất Hệ vân sáng tối xen kẽ tạo biến thiên mang tính chu kỳ thông số môi trường hoạt chất Tại vị trí có vân sáng, nhiệt độ môi trường hoạt chất bị thay đổi dẫn đến thay đổi chiết suất Như vị trí hình thành mặt phân cách mơi trường, đóng vai trò gương bán phản xạ xếp song song nhau, đặt cách khoảng d (gọi khơng gian Bragg) Có nhiều giải pháp khác để tạo không gian Bragg môi trường hoạt chất Trong hệlaser màu DFB sử dụng môi trường hoạt chất dạng lỏng, biến thiên mang tính chu kỳ (hay mặt phân cách song song) hình thành dựa vết giao thoa ánh sáng hoạt chất hai chùm laser có tính kết hợp cao Laser bơm chia làm hai nhờ lăng kính T phản xạ hai gương M1, M2 sau giao thoa với mặt cuvette Sau xạ vào môi trường hoạt chất, xạ có bước sóng phù hợp với khơng gian Bragg phản xạ lại mặt phân cách hai mơi trường, tươngtự có mặt gương buồng cộng hưởng, khuếch đại phát xạ laser đơn sắc cao Từ thay đổi độ lớn khơng gian Bragg điều chỉnh liên tục bước sóng Tùy thuộc loại vật liệu hoạt chất loại laser DFB, ta chọn phương pháp điều chỉnh bước sóng phù hợp Đối với hoạt chất dạng rắn, màng thay đổi nhiệt độ cách thay đổi góc tới chùm bơm Với mơi trường hoạt chất dạng lỏng để điều chỉnh bước sóng liên tục ta thay đổi hệ vân giao thoa hai chùm bơm Từ công thức d= n λ p/2sinθ ta nhận thấy khoảng cách gương bán phản xạ hình thành vết sáng giao thoa có kích thước từ đến vài lần bước sóng Như vậy, mơi trường hoạt chất hình thành buồng cộng hưởng cực nhỏ tương ứng với phản xạ thỏa mãn không gian Bragg (hình 3.2) Với hình thành buồng cộng hưởng môi trường hoạt chất làm cho laser màu DFB có khả phát xung đơn cực ngắn cỡ ps Đây ưu điểm hệlaser màu phản hồi phân bố Thực tế, bơm sát ngưỡng nguồn bơm xung cỡ ns laser DFB phát đơn xung với độrộngxung 100 ps phụ thuộc vào độrộng vết giao thoa Gương Gương Gương j Gương N EIN ER.tot(0) d • • • d • • • EOUT d Hình 3.2 Cách tử Bragg có N (chu kì) gương bán phản xạ song song Các xạ có nửa bước sóng số nguyên lần chu kỳ số cách tử kết hợp tạo thành xạ laser Như vậy, mặt lý thuyết, với số cách tử Bragg ta thu nhận tập hợp xạ laser có bước sóng khác Thực tế, chất màu laser có dải hấp thụ dải huỳnh quang định nên nguyên lý cho phép ta thu nhận xạ laser bậc nhiễu xạ Bragg bậc cao (hình 3.3) L E0 Biên độ điện trường gn ? t r n? iđ ? đ nê i B m=1 -E0 E0 z m= -E0 E0 z m= -E0 E0 z m= -E0 z Hình 3.3 Mơ tả ánh sáng phản xạ theo điều kiện Bragg Đặc điểm laser phản hồi phân bố + Khả điều chỉnh liên tục bước sóng Từ điều kiện Bragg ta có: λ =B 2Λ n m (9) Hai phương pháp để điều chỉnh bước sóng phát laser DFB: thay đổi chu kì biến điệu Λ thay đổi chiết suất n môi trường hoạt chất Tùy thuộc loại vật liệu hoạt chất loại laser DFB người ta chọn phương pháp điều chỉnh bước sóng cho phù hợp Thông thường với loại vật liệu chất màu người ta thay đổi liên tục bước sóng laser nhờ thay đổi chu kì Λ cách thay đổi góc đến chùm bơm, vật liệu dạng màng màu bán dẫn người ta thường thay đổi chiết suất n cách thay đổi nhiệt độ môi trường hoạt chất Bằng thay đổi người ta điều chỉnh bước sóng laser với độtinh chỉnh bước sóng cao (dưới 0.01 nm) Do vùng phổ mơi trường hoạt chất phát nhiều bước sóng riêng biệt + Độ đơn sắc cao Vì tính chọn lọc bước sóng cao điều kiện phản xạ Bragg nên môi trường laser DFB ưu tiên khuếch đại bước sóng định, độ đơn sắc laser DFB đạt cao (cỡ 0.001 nm) [17] + Phát xunglaser ngắn Trong laser màu DFB, bơm sát ngưỡng nguồn bơm xung cỡ nano giây laser DFB phát đơn xungđộrộng thời gian xung 100 picô giây [17] 3.2 Thiết lập hệđoxung 3.2.1 Bố trí thí nghiệm Sơ đồ khối thí nghiệm xâydựnghệđotựtươngquan cường độ trình bày hình 3.4 hệđo thực tế biểu thị hình 3.5 PD Tinh thể BBO Chùm laserđo Tấm chia 50/50 Tấm lọc tử ngoại Thấu kính hội tụ Lăng kính phản xạ tồn phần Hình 3.4 Sơ đồxâydựnghệđotựtươngquan cường độ Hình 3.5 Hệđotựtươngquan cường độ Cấu tạo hệđotựtươngquan cường độ mơ tả hình 3.5 bao gồm: (1) Bản chia chùm, phản xạ 50% với xạ bước sóng 560 ÷ 590nm (2) Lăng kính phản xạ toàn phần thủy tinh đặt dịch chuyển phản xạ chùm tia kênh làm trễ Bộ dịch chuyển sử dụng moto bước có bước o dịch 1,8 /bước Tốc độ dịch chuyển motor thay đổi khoảng 0,1mm/phút thông qua điều khiển chương trình điều khiển với khoảng chuyển tối đa 2,5 cm (3) Lăng kính phản xạ tồn phần (4) Gương phản xạ 100% cho xạ dải rộng (5) Thấu kính hội tụ để hội tụ hai chùm tia vào tinh thể phi tuyến (6) Tinh thể phi tuyến BBO để phát hòa ba bậc hai (7) Phim lọc tử ngoại dùng để loại bỏ chùm tia sơ cấp (8) Photodiode dùng để thu tín hiệu phát từtinh thể phi tuyến (9) Máy tính để điều khiển motor, xử lý, phân tích liệu thu hiển thị vết tươngquan Các lăng kính gương phản xạ toàn phần đặt giá điều chỉnh ba chiều để hiệu chỉnh chùm tia lan truyền hệ đảm bảo yêu cầu kỹthuật phép đoTinh thể BBO loại có kích thước 6×5×5 mm với o quang học định hướng 38 hãng Casix 3.2.2 Hiệu chỉnh hệđo Chùm laser cần đo điều chỉnh vào gương chia chùm (1) cho hai chùm thành phần có cường độ xấp xỉ vng góc với truyền đến lăng kính phản xạ tồn phần (2), (3) Một nhánh chùm từ lăng kính dẫn trực tiếp tới thấu kính (5) nhánh dẫn tới thấu kính (5) sau phản xạ qua gương (4) Một lưu ý hiệu chỉnh hai chùm thành phần phải hiệu chỉnh hai chùm sáng song song tuyệt đối tồn khoảng dịch chuyển lăng kính (1) Việc điều chỉnh thực giá đỡ gương lăng kính hiệu chỉnh chiều Trước hết, chùm laser cần đo đưa vào hệ gương gắn giá gương điều chỉnh ba chiều Độ cao vết laser rơi gương phải có chiều cao với chia gương phản xạ hệ Để điều chỉnh đường truyền hai nhánh tuyệt đối song song với toàn quãng dịch chuyển gương động, thấu kính (5), tinh thể (6), kính lọc tử ngoại (7) đầu thu (8) gỡ Hai chùm laser thành phần chiếu lên bia để khoảng cách xa với hệđo (khoảng > 2m) Sau đó, dịch chuyển nhánh động từ xa đến gần cho hai chùm laser thành phần khơng thay đổi vị trí Bước hiệu chỉnh quan trọng liên quan đến độ xác phép đo Đặt thấu kính hội tụ (5) vào vị trí điều chỉnh vị trí tinh thể (6) cho vết hội tụ rơi vào tâm tinh thể để hiệu suất phát nhân tần số có giá trị cao Đặt quang trình nhánh động nhánh tĩnh nhau, xoay tinh thể quanh trục thẳng đứng để phát ba chùm xạ nhân tần sau cố định vị trí tinh thể điểm thu chùm nhân tần Kiểm tra lại cách che chùm thành phần làm biến chùm quan sát thấy Cuối cùng, đặt đầu thu vào vị trí ghi nhận chùm tựtươngquan chuẩn bị ghi tín hiệu 3.2.3 Thực nghiệm đođộrộngxung Thay đổi vị trí nhánh động điều khiển motơ bước đến vị trí xa gần Đánh dấu điểm khởi đầu bừng việc ghi nhận giá trị micro - mét giá trị tương đương phần mềm điều khiển (hình 3.5) Lựa chọn chế độđo giao diện điều khiển Các thông số đo lựa chọn thí nghiệm: - Bước dịch chuyển: 12000 bước (25 mm) - Ghi nhận tín hiệu: 10 bước/1 điểm 20 bước/điểm - Kênh tín hiệu: kênh (biên độ đỉnh) trigger - Hướng dịch chuyển: lặp lại thuận/nghịch theo phương trục x - Đầu thu: photodiode s1210 lắp kiểu phân cực ngược (nguồn 9V) - Tinh thể nhân tần: tinh thể Barium Borat (BBO) kích thước 6x5x5 mm Hình 3.6 Giao diện hệđotựtươngquan cường độ 50 Chương trình điều khiển thiết bị đo ghi tín hiệu viết phần mềm Labview Đây chương trình tích hợp cho số thí nghiệm điều khiển bước sóng laser, đo phân bố cường độ laser, đo phân bố cường độ xạ tựtương quan… Do trước đo ta phải lựa chọn thông số phù hợp với chế độđo Trong thí nghiệm này, tín hiệu đo đưa vào dao động ký hai kênh, kênh sử dụng làm trigger kênh lại nhận tín hiệu xạ họa ba bậc hai xử lý đồng với trình điều khiển khoảng dịch chuyển nhánh động hệđotựtươngquan Kết đođộrộngxunglasertừ buồng cộng hưởng phản hồi phân bố khuếch đại bước sóng khác trình bày hình 3.7 (a) Cường độtựtươngquan (a.u) 51 Thời gian trễ (ps) (b) (c) Hình 3.7 Đường cong biểu diễn hàm tựtươngquan theo thời gian trễ xạ lasertừ buồng cộng hưởng DFDL hoạt động chế độ nhiễu xạ Bragg bậc 2: a) bước sóng 578,22 nm; b) 567 nm; c) 574 nm 52 Vết tựtươngquan bậc hai đo số bước sóng phát từlaser màu DFDL hoạt động chế độ bậc cấu trúc nhiễu xạ Bragg Các kết hình cho thấy cấu trúc vết tựtươngquan bao gồm đỉnh hẹp cấu trúc mịn rộng Điều giải thích q trình phát xung nhiều đỉnh dao động hồi phục độ tích lũy q trình phát xạ laserĐộ bán rộng thời gian xunglaser tới hạn tínhđộrộng vết đỉnh laser hẹp Với xạ laser khơng có yếu tố khóa mode dập tắt dao động, độrộngxunglasertínhđộ bán rộng đường bao xunglaser Giá trị độ trễ thời gian ghi nhận chuyển đổi để tínhđộ bán rộngxunglaser tùy thuộc vào dạng xung (Bảng 3.1) Bảng 3.1 Tươngquan thời gian - phổ dạng xung Dạng xungXung vuông Dạng Gaussian Dạng sech Lorent Biểu diễn toán học cường độ I(t) =I0 ≤ t≤ ∆ T =0 t ∆ T = I0 e ( −t 0,36.∆T ) t sech 0, 57.∆T 2 2t 1+ ∆T ∆τ / ∆T ∆v.∆T 0,886 0,441 1,55 0,315 0,221 Trong trường hợp thí nghiệm luận văn, dạng xung giả thiết dạng Gausian Độ trễ thời gian ( ∆τ ) nhân với hệ số 0,707 cho ta biết độ bán rộngxunglaser Các kết đo bước sóng 53 khác nhau, độ bán rộngxunglaser (vết đotựtương quan) khoảng 22,6 ps ÷ 28 ps Tại vùng bước sóng ngắn phổ xạ laser DFDL bậc có cực đại phát xạ hẹp so với xạ vùng phổ sóng dài Các kết đo xạ laser bơm lượng cao ngưỡng phát > 1,5 lần cho thấy không đơn xunglaser phát mà vết tựtươngquan bao gồm tập hợp xunglaser có độ bán rộng nhỏ nằm bên đường bao vết đotựtươngquan Sử dụng phương pháp pháp làm mịn nhiều cực đại tín hiệu chương trình tính Origin biểu diễn hình 3.8 ta thấy cực đại lớn có độ bán rộngxung hẹp (khoảng 10 ps) Một đặc điểm kỹthuậtđotựtươngquan cho ta biết đặc trưng thời gian tồn xunglaser mà khơng cho ta biết cụ thể dạng xác xungDo đường bao thời gian xunglaserđo bao gồm vài xung thành phần minh họa hình 3.8 bước sóng 578 nm ghi nhận Hình 3.8 Phân tách biểu diễn xung đa thành phần 54 Điều giải thích tượng phát đa xunglaser DFDL hoạt động chế độ bơm cao ngưỡng Hiện tượng công bố [18] Sự chồng chất thời gian không gian (giao thoa) tinh thể phi tuyến nhân tần số tạo nên dạng đường tựtươngquan Thời gian trễ C ờng độtựtư ơng qu an (a.u) C ờn g độtựtư ơn g qu an (a.u) phức tạp (hình 3.9) Độ trễ Hình 3.9 Độrộngxung vết tựtươngquan xạ đa xung Các xung thành phần cực đại có tính kết hợp khơng cao tạo nên hiệu ứng tươngquan yếu (các xung có độ lệch pha nhỏ) dẫn đến hiệu ứng nhân đôi tần số nhỏ không ổn định tính đối xứng khơng cao 3.3 Kết luận chương Hệđođộrộngxung sở kỹthuậttựtươngquan cường độ thiết kế xâydựng Sau hiệu chuẩn hệ đo, lắp đặt đầu đo photodiode có độ nhậy tương ứng với vùng phổ quan sát, kết đo cường độ tín hiệu tựtươngquan theo thời gian ghi nhận Giá trị đođộ bán rộngxunglasertừ buồng cộng hưởng phản hồi phân bố nhiễu xạ Bragg bậc vùng Picô - giây cho thấy khả ứng dụnghệđo để xác định độ bán rộng thời gian xunglaser vùng khảo sát 55 KẾT LUẬN Xunglaser ngắn công cụ hiệu để nghiêncứu trình xảy cực nhanh liên quan tới tương tác ánh sáng với vật chất Vật lý kỹthuật phát xunglaser cực ngắn nghiên cứu, phát triển mạnh Người ta phát xung cỡ vài femto - giây Do vậy, phương pháp thiết bị đo thơng số xung quang học có độ phân giải thời gian cao cần thiết cho nghiêncứu ứng dụng quang học quang phổ laser Một thông số quan trọng cần xác định độrộngxung cực ngắn Trong luận văn này, với nhiệm vụ tìm hiểu khảo sát thực nghiệm hệđođộrộngxunglaser cực ngắn Những kết tóm tắt sau: • Luận văn nghiêncứu kiến thức laser màu: Do chất màu có phổ huỳnh quang băng rộng, nên thuận lợi việc phát laserxung cực ngắn laser điều chỉnh bước sóng có độ đơn sắc cao • Luận văn tìm hiểu số thiết bị điện tử số kỹthuật quang học để đođộrộngxunglaser cực ngắn • Luận văn tiến hành nghiêncứuxâydựnghệđo đặc trưng thời gian xạ laserxung ngắn dựa nguyên lý tựtươngquan thời gian cường độBằng giả thiết xunglaser phát từ buồng cộng hưởng phản hồi phân bố có dạng Gaussian, hệ thí nghiệm ghi nhận độrộngxunglaser khoảng 12 ps đến 16 ps bước sóng laser khác Các kết chứng tỏ thành công hệđođộrộngxungkỹthuậttựtươngquanxâydựng Trong trình thực luận văn, hướng dẫn giúp đỡ tận tình PGS.TS Đỗ Quang Hòa cán khoa học trung tâm Điện tử học lượng tử, khả hạn chế lý khách quan khác nên luận văn chắn nhiều khuyết điểm Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo bạn 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.W Kaiser, “Ultrashort Laser Pulses and Applications”, Topics in Applied Physics, vol.60, Springer - Verlag, Heidelberg (1988) W Demtroder, “Laser spectroscopy, Basic Concepts and Instrumentation”, 3rd ed., Springer - Verlag, Berlin (2003) H Bitto, J.R Huber, “Molecular quantum beats High - resolution spectroscopy in the time domain”, Acc Chem Res 25 (1992) 65-71 K.B Eisental, “Ultrafast Chemical Reactions in the Liquid State, in Topics in Applied Physics”, vol 60, “Ultrashort Laser Pulses and Applications”, ed W Kaiser, Springer - Verlag, Berlin Heidelberg (1988) J.L Boulnois, “Photophysical Processes in Recent Medical Laser Developments: A review”, Lasers in Med Sci (1986) 47 Carmen A Puliafito, “Laser Surgery and Medicine Principles and Practice”, Wiley - Liss (1996) S Gianfaldoni, G Tchernev, U Wollina, M Fioranelli, M G Roccia, R Gianfaldoni, and T Lotti, “An Overview of Laser in Dermatology: The Past, the Present and the Future” , Open Access Maced J Med Sci 2017 Jul 25; 5(4): 526–530 Đỗ Quang Hòa, Giáo trình “xử lý tín hiệu quang học”, Học Viện Khoa học Công nghệ, VAST Swam Optic LLC (2015), website: www.swamoptics.com 10 Đinh Văn Hồng, Trịnh Đình Chiến, Vật lý laser ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 11.Weng W Chow & Stephan W Koch, “Semiconductor - laser fundamental”, ISBN 3-540-64166-1, Springer 12 D.Q Hoa, N.D Hung, T Imasaka, N.T Thanh., “A Tunable picosecond dye laser based on cavity quenching and spectro - temporal selection”, Appl Phys B79 (2010) 463-467 57 13 Nguyễn Đại Hưng, Giáo trình “Vật lý kỹthuật laser”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 14 W Becker, “Advanced time-correlated single photon counting techniques”, ISBN -10 3-540-26047-1, Springer 15 K.W Delong, “Practical issues in ultrashort - laser - pulse measurement using frequency - resolved optical gating”, IEEE jour of Quant Elect Vol.32 (7) (1996) 16 Đoàn Hoài Sơn, “Nghiên cứu vật lý công nghệ laser màu phản hồi phân bố”, Luận án tiến sỹ (2006) 17 N.T.M An, N.T.H Lien, N.D Hoang, and D.Q Hoa., “Improving the Performance of Gold - Nanoparticle - Doped Solid - State Dye Laser Using Thermal Conversion Effect”, JEM 47(4) (2018) 2237-2240 18 Zs Bor, A Muller, B Racz, anh P.F Schafer., “Ultrashort pulse generation by distributed feedback dye lasers I” Appl Phys B27 (1982) ... đồ xây dựng hệ đo tự tương quan cường độ 46 3.5 Hệ đo tự tương quan cường độ 47 3.6 Giao diện hệ đo tự tương quan cường độ 49 Đường cong biểu diễn hàm tự tương quan theo 3.7 thời gian trễ xạ laser. .. vơ quan trọng Vì tơi chọn đề tài Nghiên cứu tính tốn xây dựng hệ đo độ rộng xung laser kỹ thuật tự tương quan để thực luận văn Mục tiêu luận văn: + Nghiên cứu đặc trưng xạ laser cực ngắn + Tính. .. thuyết tự tương quan để tính toán xây dựng hệ đo độ rộng xung laser kỹ thuật tự tương quan khoảng thời gian Picô - giây Bố cục luận văn: + Mở đầu + Chương 1: Giới thiệu laser loại laser xung +