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倍频激光器的原理激光激光是受激辐射光的简称,其原理是:当原子系统受到外来光子作用下,且外来光子能量刚好是原子系统某两个高低能级的能量差,即hv21=E2-E1时,则处于高能级E2的粒子可能会在这个光子的诱发下,而跃迁到低能级 E1并发射一个与原外来光一模一样的光子,这种过程称之为光的受激辐射。受激辐射产生的光就叫做激光。激光器要使受激辐射起主要作用而产生激光,必须满足三个前提条件:1. 有提供放大作用的增益介质作为激光工作物质,(YAG激光器采用掺钕离子的钇铝石榴石制成的晶体棒)。2. 有外界激励能源,使介质上下能级产生粒子数反转分布。(YAG激光器,采用氪灯或氙灯或半导体激光二极管泵浦,即用光轰击YAG晶体使其中的Nd3+产生粒子数反转分布,聚光腔起辅助作用,目的是使灯发出的光尽可能多的反射或散射到YAG晶体上)。3. 有激光谐振腔,使受激辐射光在谐振腔中产生震荡,(最简单常见的是由一块半反镜,一块全反镜构成,激光由半反镜输出)。谐振腔相当于激光器的正反馈,没有谐振腔即是一个光放大器,引进谐振腔而使放大光产生振荡形成激光振荡器,成为激光器。因此,一个完整的激光器应包括:工作物质、外界激励能源、谐振腔。YAG激光器YAG激光器是固体激光器的一种,它的工作物质是掺钕钇铝石榴石晶体(YAG),即简称YAG激光器。泵浦源泵浦源是为工作物质提供能量,使工作物质内原子产生受激辐射从而产生激光。YAG激光器的泵浦源一般采用椭圆柱腔,氪灯和激光棒分别置于椭圆柱腔的两个焦点轴上,因椭圆的一个焦点(如氪灯)发出的光经一次反射或直射可达另一个焦点上(激光棒),所以,这种结构可以将氪灯发出的光尽可能多的汇聚在激光棒上。不同的激光有不同的泵浦源。倍频 绿激光YAG激光器产生的激光的波长为1064nm,其波长比红色光的波长还要长,位于可见光范围外,属于红外线区域,因此,这种光可以称之为红外激光。如果我们通过特定的方法,将1064 nm的红外激光的波长缩短为原来的一半(也就是频率增大为原来的一倍),那么,将产生一种波长为532nm的激光,它的波长正好处于可见光的绿光部分,因此,这种光我们称之为“绿激光”,而将YAG激光的频率增大一倍的技术,我们称之为“倍频”。紫外激光 将调Q后的1064nm激光首先部分倍频为532nm的绿光,532nm绿光与剩余的1064nm红外光再次聚焦后进入三倍频晶体中,即可实现355nm波长的激光输出,而355nm正好处于紫外区域,因此我们把这种激光成为紫外激光。CO2激光二氧化碳激光器是一种气体激光器,它的工作物质是二氧化碳,其产生的原理和固体激光器类似,只是具体形式的不同。二氧化碳激光的波长是10.6um。1有关声光的一些知识:声光效应:声波在介质中传播时,会引起介质密度(折射率)周期性的变化,可将此声波视为一种条纹光栅,当光波入射于声光栅时,即发生光的衍射。所以利用这种效应来控制激光的锁放光及强弱。 声光器件是基于声光效应的原理来工作的,它由声光介质(石英或钼酸铅等晶体)和换能器(超声波发生器)两部分组成。其中换能器是利用压电晶体使电压信号变为超声波,并向声光介质中发射的一种能量变换器。声光器件分为声光调制器和声光偏转器两类。我们采用的声光器件为声光调制器,一般称之为声光Q头。当Q驱输出一定载波频率驱动Q头时,换能器即产生同一频率的超声波并传入在石英晶体,使石英晶体的密度产生周期性的变化,光束通过石英时即发生相互作用而改变光的传播方向即产生衍射。2.Q驱动的一些知识:Q驱功能有两个(1)提高激光峰值输出功率。(2)控制激光器的锁光。工作过程是根据DAT给的信号,输出特定的射频信号去驱动Q头锁放光。其功率为25W50W。方框图如下: 对于Q系统而言,其主要技术指标是相对于Q驱及Q头的关联所提出来的,有三个: (1)Q驱的输出功率P(FSW)50WP(FSW)25W 它反映的是Q驱输输出到Q头的信号的功率。(2)驻波比SWR SWR=(1+P(REF)P(FSW)) ( 1P(REF)P(FSW) )1.5 它反映的是Q驱与Q头的匹配情况,正如光从一种介质进入另一种介质会产生反射一样,高频信号F(Q)由特性阻抗为Z1的介质进入特性阻抗为Z2的介质也会产
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