激光原理与技术习题分解.docx
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1、激光原理与技术习题分解1.3假如微波激射器和激光器分别在10m,5101m输出1W连续功率,试问每秒钟从激光上能级向下能级跃迁的粒子数是多少?解:若输出功率为P,单位时间内从上能级向下能级跃迁的粒子数为n,则:由此可得:其中346.62610Jsh-=?为普朗克常数,8310m/sc=?为真空中光速。所以,将已知数据代入可得:=10m时:19-1=510sn?=500nm时:18-1=2.510sn?=3000MHz时:23-1=510sn?1.4设一光子的波长5101m,单色性?107,试求光子位置的不确定量x?。若光子的波长变为5104mx射线和51018m射线,则相应的x?又是多少mmx
2、mmmxmmmxmhxhxhh111718634621221051051051051051051055/105/0/-?=?=?=?=?=?=?=?=?=?=?P?P?=P?=?P=?P+P?=P1.7假如工作物质的某一跃迁波长为100nm的远紫外光,自发跃迁几率A10等于105S1,试问:1该跃迁的受激辐射爱因斯坦系数B10是多少?2为使受激跃迁几率比自发跃迁几率大三倍,腔内的单色能量密度应为多少?cPnhnh=PPnhhc=1.8假如受激辐射爱因斯坦系数B101019m3s3w1,试计算在16m红外光;2600nm可见光;360nm远紫外光;40.60nmx射线,自发辐射跃迁几率A10和自
3、发辐射寿命。又假如光强I10W/mm2,试求受激跃迁几率W10。2.1证实,如习题图2.1所示,当光线从折射率1的介质,向折射率为2的介质折射时,在曲率半径为R的球面分界面上,折射光线所经受的变换矩阵为其中,当球面相对于入射光线凹凸面时,R取正负值。习题2.2一块折射率为,厚度为d的介质放在空气中,其两界面分别为曲率半径等于R的凹球面和平面,光线入射到凹球面。求:1凹球面上反射光线的变换矩阵;2平面界面处反射,球面界面处折射出介质的光线变换矩阵;3透射出介质的光线的变换矩阵。2.4二氧化碳激光器,采用平凹腔,凹透镜的曲率半径R2m,腔长L1m。求出它所产生的高斯光束的光腰大小和位置,共焦参数及
4、发散角。2.6某高斯光束的01.2mm,10.6m。令用f2cm地凸透镜来聚焦。当光腰与透镜的距离分别为10m、1m、0时,出射高斯光束的光腰大小和位置各为多少?分析所得的结果。解:入射高斯光束的共焦参数又已知22.010mF-=?,根据得从上面的结果能够看出,由于f远大于F,所以此时透镜一定具有一定的聚焦作用,并且不管入射光束的束腰在何处,出射光束的束腰都在透镜的焦平面上。2.7已知高斯光束的00.3mm,0.6328m。试求:1光腰处;2与光腰相距30cm处;3无穷远处的复参数q值。解:入射高斯光束的共焦参数根据0()qzzqzif=+=+,可得束腰处的q参数为:(0)44.7cmqi=与
5、束腰相距30cm处的q参数为:(30)(3044.7)cmqi=+与束腰相距无穷远处的q参数为:emR(),I()44.7cmqq=2.8如习题图2.8,已知:03mm,10.6um,z1=2cm,d=50cm,f1=2cm,f2=5cm。求:02和z2,并叙述聚焦原理。习题2.8图200.427mf=222()()lFFlFlFf-=+-+2044.7cmf=3.5某共焦腔氦氖激光器,波长0.6328um,若镜面上基模光斑尺寸为0.5mm,试求共焦腔的腔长,若腔长保持不变,而波长3.39um,问:此时镜面上光斑尺寸多大?3.6考虑一台氩离子激光器,其对称稳定腔的腔长L1m,波长0.5145u
6、m,腔镜曲率半径R4m,试计算基模光斑尺寸和镜面上的光斑尺寸。3.7某二氧化碳激光器,用平-凹腔,L50厘米,R2米,2a1厘米,10.6微米。试计算01、02、0、各为多少?4.1静止氖原子的3S2-2P4谱线中心波长为632.8nm,设氖原子分别以0.1c、0.4c和0.8c的速度向着观察者运动,向其中心波长分别变为多少?根据公式激光原理P136cc-+=110=由以上两个式子联立可得:0?+-=CC代入不同速度,分别得到表观中心波长为:nmC4.5721.0=,nmC26.4144.0=,nmC9.2109.0=解答完毕验证过4.2在激光出现以前,Kr86低气压放电灯时很好的单色光源。假
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