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文档简介
1、 汤斯1954年在量子电子学研究中实现了氨分子的粒子数反转,研制了微波激射器和激光器;普罗霍洛夫和巴索夫1958年几乎同时在量子电子学的基础研究中,根据微波激射器和激光器原理研制了振荡器和放大器。以上工作导致了激光器的发明。1、激光发明理论基础可以追溯到1917年,著名的物理学家爱因斯坦在研究光辐射与原子相互作用的时候发现,除了受激吸收和自发辐射跃迁过程外,还存在受激辐射跃迁过程。2、1960年7月,世界第一台红宝石固态激光器问世,标志了激光技术的诞生。3、1961年2月(A.Javan)研制成了HeNe混合气体激光器1962年,美国三个研究小组几乎同时分别发布砷化镓(GaAs)半导体激光器运
2、转的报道。4、仅19611962年间世界各国发表的激光方面的论文达200篇以上。5、1963年建立了激光的半经典理论。对激光的频率特性和功率特性进行了比较完善的探讨。5、1965年实现了铌酸锂光学参量振荡器,借助半经典理论预言了锁模效应的存在。6、1966年研制成了固体锁模激光器获得了超短脉冲。7、1967年研制成了射线激光器。8、1970年研制成了准分子激光器。9、1977年研制成了红外波段的自由电子激光器(FEL)10、1984年研制出光孤子激光器(SL)11、1961年8月,中国第一台红宝石激光器问世。中国科学院长春光学精密机械研究所研制成功。 12、1987年6月,1012W的大功率脉
3、冲激光系统神光装置,在中国科学院上海光学精密机械研究所研制成功。 神光I、神光II、神光III1986 神光I 装置的两路激光系统1. 实现粒子数反转 .使原子被激发 .要实现光放大 激励能源激励能源谐振腔,增益介质,激励能源。1. 基本构成部分2. 激光的形成光束在谐振腔内来回振荡,在增益介质中的传播使光得以放大,并输出激光。hEE121E2E发光前发光前2E1Eh发光后发光后自自发发辐辐射射原子吸收外来光子能量h, 并从低能级E1跃迁到高能级E2, 且E2-E1=h , 这个过程称为受激吸收。 吸收后吸收后2E1Eh吸收前吸收前1E2E原子中处于高能级E2的电子,会在外来光子(其频率恰好满足h=E2-E1)的诱发下向低能级E1跃迁, 并发出与外来光子一样特征的光子, 这叫受激辐射。1E2E2E1Ehhh1E2E1N2N12EE 2E1E2N1N12EE 红宝石中铬离子能级示意图1E2E基态亚稳态激发态3E光在粒子数反转的工作物质中往返传播,使谐振腔内的光子数不断增加,从而获得很强的光,这种现象叫做光振荡。2kl 激光光束全反射镜l部分透光反射镜(1).限定光的方向(2).选择光振荡的频率 (驻波条件)(3). 延长增益介质 (1)激光光盘制作技术(
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