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文档简介
1、激光的特点 及应用,1960年5月(美国)梅曼制成世界上第一台 激光器,我国第一台激光器是中国科学院长春光学精密 机械研究室王之江等几位同事共同实验研制的。 工作物质是红宝石晶体。 时间是1961年9月。,激光是一种新光源,也是一门新兴的科学技术,激光的特点及应用,一、激光的特点:,方向性极好(发散角10 -4弧度),空间相干性好,有的激光波面上 各个点都是相干光源。,时间相干性好(10 - 8埃), 相干长度可达几十公里。,相干性极好,脉冲瞬时功率大(可达10 14瓦),亮度极高,能量集中,二、激光的应用,激光加工、激光准直、激光测距、激光手术、激光武器、激光核聚变. -方向性好和能量集中,
2、激光测长、激光干涉、激光测流速、激光全息照象、 -激光相干性极好,激光通讯、数据处理、-超短脉冲激光,激光信息储存和光计算机:光计算机的运算速度可高达每秒百亿次.,按工作方式分,连续式(功率可达104 W) 脉冲式(瞬时功率可达1014 W ),固体(如红宝石Al2O3) 液体(如某些染料) 气体(如He-Ne,CO2) 半导体(如砷化镓 GaAs) ,按工作物质分,三、激光的种类:,1、自发辐射:,设 N1 、N2 单位体积中处于E1 、E2 能级的原子数。,单位体积中单位时间内, 从E2 E1自发辐射 的原子数:,h,2 激光的产生,一、光和原子的相互作用,写成等式,21 自发辐射系数,单
3、个原子在单位 时间内发生自发辐射过程的概率。,各原子自发辐射的光是独立的、 无关的 非相干光 。,2受激辐射 :,全同光子,设 (、)温度为时, 频率为 = (E2 - E1) / h附近,单位频率间隔的 外来光的能量密度。,单位体积中单位时间内,从E E 受激辐射的原子数:,写成等式,B21受激辐射系数,W21 单个原子在单位时间内发生 受激辐射过程的概率。,则,受激辐射光与外来光的频率、偏振方向、 相位及传播方向均相同 -有光的放大作用。,令 W21 = B21 (、T),3 . 吸收:,h,上述外耒光也有可能被吸收,使原子 从E1E2。,单位体积中单位时间内因吸收外来光而从 E1E2 的
4、原子数:,写成等式,B12 吸收系数,令 W12=12 ( 、T),W12 单个原子在单位时间内发生 吸收过程的概率。,A21 、B21 、B12 称为爱因斯坦系数。,爱因斯坦在 1年从理论上得出,爱因斯坦的受激辐射理论为六十年代初实验上 获得激光奠定了理论基础。,没有实验家,理论家就会迷失方向。,没有理论家,实验家就会迟疑不决。,B21 = B12,二、 粒子数反转,一. 为何要粒子数反转:,必须 N2 N1( 粒子数反转)。,因 B21=B12, W21=W12,产生激光必须,把 的原子激发到高能态 上去,这个过程叫激励,俗称泵浦。能实现粒子数反转的物质称为激活物质。,例. He一Ne 气
5、体激光器的粒子数反转,三、激活物质的能级结构,外腔式He一Ne 气体激光器,He -Ne 激光器中He是辅助物质,Ne是 激活物质,He与 Ne之比为51 101。,电子碰撞,He-Ne激光管的工作原理:,由于电子的碰撞,He被激发(到23S和21S能级) 的概率比 Ne 原子被激发的概率大;,在He 的23S,21S这两个能级都是亚稳态, 很难回到基态;,在He的这两个激发态上 集聚了较多的原子。,由于Ne的 5S 和 4S与 He的 21S和 23S的 能量几乎相等,当两种原子相碰时非常 容易产生能量的“共振转移”;,(要产生激光,除了增加上能级的粒子数外, 还要设法减少下能级的粒子数),
6、正好Ne的5S,4S是亚稳态,下能级 4P, 3P 的寿命比上能级5S,4S要短得多, 这样就可以形成粒子数的反转。,在碰撞中 He 把能量传递给 Ne而回到基态, 而 Ne则被激发到 5S 或 4S;,放电管做得比较细(毛细管),可使原子 与管壁碰撞频繁。借助这种碰撞,3 S态 的Ne原子可以将能量交给管壁发生 “无辐射跃迁”而回到基态,,以及时减少3S态的Ne原子数, 有利于激光下能级4P与3P态的抽空。, Ne原子可以产生多条激光谱线, 图中标明了最强的三条:,06328 115 m 339 ,它们都是从亚稳态到非亚稳态、 非基态 之间发生的,因此较易实现粒子数反转。,四、光学谐振腔 纵模与横模,激励能源,激光器有两个反射镜, 它们构成一个光学谐振腔。,光学谐振腔的作用:,1.使激光具有极好的方向性(沿轴线);,2.增强光放大作用(延长了工作物质);,3.使激光具有极好的单色性(选频)。,设氦氖激光器Ne原子的 06328 m受激辐射光 的谱线宽度为, 如图所示。, 1.3109 Hz,激光的纵膜,由于光学谐振腔两端反射镜处必是波节,,所以有光程,( k=1、2、3、),k真空中的波长,n 谐振腔内媒质
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