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1、会计学1 本节导出激光工作物质的增益系数表示本节导出激光工作物质的增益系数表示 式解读式解读PPT课件课件 2.3 2.3 均匀增宽介质的增益系数和增益饱和均匀增宽介质的增益系数和增益饱和 饱和效应饱和效应: : 随着随着I I 的增大的增大, , G 和和n不增反降的现象不增反降的现象 饱和原因饱和原因: :入射光引起强烈的受激发射使激光上能级粒子数减少入射光引起强烈的受激发射使激光上能级粒子数减少 一一 标志介质受激放大能力的物理量增益系数G,可以表示为 hf c nBG)()( 21 hf c B f f I I n G s )( )( )( 1 )( 21 0 0 I 很小时很小时,
2、, 和和 均为常数均为常数; ; 0 n 0 G 时时, , 和和 均随均随I I 增大而下增大而下 降降 s II nG 对于均匀增宽介质 : 2.3.1 2.3.1 均匀增宽介质的增益系数均匀增宽介质的增益系数 第1页/共11页 图2-7 均匀增宽介质小信号增益系数 可见可见: : 与光强无关,仅是频率的函数 )( 0 G 021 00 )()(hf c BnG 小信号IIs增益系数: 图(2-7)示意 与谱线的线型函数 有相似的变化规律。该曲线称为小信号增 益曲线,其形状完全取决于线型函数. )( 0 G )(f hf c B f f I I n G s )( )( )( 1 )( 21
3、 0 0 综合上两式可得: 二.均匀增宽介质增益系数G的表达式 )( )( 1 )( )( 0 0 f f I I G G s 第2页/共11页 2.3.2 2.3.2 均匀增宽介质的增益饱和均匀增宽介质的增益饱和 一一. . 增益饱和:在抽运速率一定的条件下,当入射光的光强很 弱时,增益系数是一个常数;当入射光的光强增大到一定程度 后,增益系数随光强的增大而减小。 二二. . 对增益饱和分几种情况讨论 1.v=v0 及IIs 时: 入射光强很小, 且入射光频率与谱线中心 频率重合时, 小信号中心频率增益系数 f f 2 )( )2()( 2 )( 0 22 0 021 0 0 0 2 h c
4、 BnG )(则中心频率处小信号增益系数: 可见可见: : 无饱和无饱和( ( 和和I I无关无关), ), 且且 有最大值有最大值 G G )( 0 0 G 中心频率小信号增益系数决定于工作物质特性及激发速率。 f (v 0)可由实验测出。 第3页/共11页 2. 但但 时时: :中心频率入射光光强中心频率入射光光强I I与饱和光强与饱和光强 可比拟时可比拟时, , 非小信号非小信号中心频率增益系数中心频率增益系数( (介质对此光波的介质对此光波的 增益系数增益系数)为:为: 0 s II s I ss I I G f f I I G G 1 )( )( )( 1 )( )( 0 0 0 0
5、 0 0 0 )( 0 0 vG 可见可见: : 显著饱和显著饱和, , 即即 时时 明显随明显随I 增大而下降增大而下降. . * *( (上式常用来估算均匀加宽谱线饱和后的增益系数上式常用来估算均匀加宽谱线饱和后的增益系数 ,),) * *( (因能起振的纵模频率总是在附近因能起振的纵模频率总是在附近) ) s II G 图(2-8) 均匀增宽型增益饱和曲线 例如例如, 时时, 即降至小信号时的一半即降至小信号时的一半. s II )( 2 1 ),( 0 0 0 GIG s 第4页/共11页 0 3 介质对频率为 、光强为 的光波的增益系数 s II 此时均匀介质对光波的增益系数为: 2
6、2 0 022 0 0 0 ) 2 )(1 ()( )()2()( )( )( 1 )( )( I I G f f I I G G ss )( ) 2 )(1 ()( )2( 0 0 22 0 2 G I I s )( 0 vG)( 0 0 vG 可见可见: :只要只要 , , 则不论则不论 v为何值均有饱和为何值均有饱和, , 且有且有 s II )()() ,( 0 00 GGG 根据上式列表如下,令表中各种频率光波的光强都等于饱和 光强Is。并作 的曲线如图(2-8)所示。 G)( 第5页/共11页 频率 增益 系数 )()( 0 GG )(G 0 2 0 2 )1 ( 21 0 I I
7、 s 0 )( 2 1 0 0 G )(G )( 2 1 0 0 G )( 3 2 )( 3 1 0 0 0 GG )( 6 1 )( 3 1 0 00 GG )( 4 3 )( 4 1 0 0 0 GG )( 12 1 )( 4 1 0 00 GG )( 6 5 )( 6 1 0 0 0 GG )( 30 1 )( 6 1 0 00 GG 根据上式列表如下,令表中各种频率光波的光强都等于饱和 光强Is。并作 的曲线如图(2-8)所示。 G)( 图(2-8) 均匀增宽型增益饱和曲线 介质对频率为 光波的增益系数值最大,该 光波的增益饱和作用也最大,当 0 2 1 0 s I I 介质对光波的增
8、益作用以及光波对介质的增 益饱和作用都很微弱 v 第6页/共11页 讨论: (1) 谱线中心频率谱线中心频率 是是 和和 的对称轴的对称轴, 在在 处处它们它们 有最大值有最大值; 越大越大, 和和 越小越小. 0 )(G )( 0 G 0 0 )(G )( 0 G (2) 时时, 无饱和无饱和 *( 和和 I 无关无关); 时时, 有饱和有饱和 *( 随随 I 增大而下降增大而下降)。 s II G s II G v v2 (3) I 不同时增益曲线及其宽度不同时增益曲线及其宽度( (半幅全宽半幅全宽) ): a , 小信号增益系数小信号增益系数 的宽度为的宽度为 ;0I )( 0 G s
9、II )(G2 b , , 增益系数增益系数 的宽的宽 度为度为 原因原因: v 偏离偏离v0 越大越大, 饱和效应越弱饱和效应越弱,曲线下降越缓慢曲线下降越缓慢. )(G 第7页/共11页 (2)物理意义:当光强 s II 时,介质只在 2 范围内对光波有增益作用,在此范围外增益可忽略不计, 而光波也只在这个线宽范围内对介质有增益饱和作用。 可见可见入射光强增大时益曲线宽度增大。入射光强增大时益曲线宽度增大。( (在稳定工作状态下在稳定工作状态下 ,激光器有更宽的增益线宽。),激光器有更宽的增益线宽。) (3) 对均匀增宽工作物质, 入射光所引起的饱和效 应使增益曲线整体下降; 但在 处,
10、增益饱和最显 著; 偏离中心频率越远, 饱和越弱, 增益下降越小,因此使 增益曲线下降趋于平缓。 0 v v2 原因:在均匀加宽谱线的情况下原因:在均匀加宽谱线的情况下 ,由于每个粒子对谱线不同的频,由于每个粒子对谱线不同的频 率处都有贡献,所以当某一频率率处都有贡献,所以当某一频率 的受激辐射消耗了激发态的粒子的受激辐射消耗了激发态的粒子 时,也就减少了对其它频率信号时,也就减少了对其它频率信号 的增益起作用的粒子数,其结果的增益起作用的粒子数,其结果 是增益曲线在整个谱线上均匀的是增益曲线在整个谱线上均匀的 下降。下降。 第8页/共11页 以上我们讨论了当频率为v,强度为Iv光入射时,它本
11、身 所能获得的增益系数G()随I增加而下降的规律。现在 我们提出另外一个问题:设有一频率为v,强度变为I的强光 人射,同时还有一频率为vi的弱光i入射,此弱光的增益系数 G(vi)将如何变化? 4 频率为 、光强为I的强光作用下增益介质对另一小信号i(弱 光) 的增益系数G(vi)将如何变化。 )( i i 对均匀加宽工作物质而言,显然,强光入射会引起反转粒子数 密度n的下降,而n 的下降又将导致弱光增益系数的下降。 由于I 和i 放大是消耗同一个E2能级上 的粒子,而介质中E2能级上的粒子数 密度已经在I 的激励下大为减少,所以 ,此时介质对光波 的增益系数也 同样下降 )( i i 第9页/共11页 频率为v的强光 I 不仅使本身频率处介质的增益系数由 下降至 ,而且使介质的线宽范围内一切频率处介质的 增益系数 都下降了同样的倍数,变为 。 )(G )( 0 G )( 0 i G)( i G 由于光强I I 仅改变粒子在上下能级间的分布值,并 不改变介质的密度、粒子的运动状态以及能级的宽度 。因此,在光强I I 的作用下,介质的光谱线型不会改 变,线宽不会改变,增益系数随频率的分布也不会改 变,光强仅仅使增益系数在整个线宽范围内下降同样 的倍数,如图(2-9)所示 -增益均匀饱和而不形
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