激光基础知识讲稿.ppt
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1、关于激光基础知识第一页,讲稿共一百四十八页哦第二页,讲稿共一百四十八页哦一.激光简史与概念 第三页,讲稿共一百四十八页哦 1917年,爱因斯坦在一篇说明黑体辐射现象的文章中,首次提出了存在受激辐射的发光过程,从理论上预言了产生激光的可能性。第四页,讲稿共一百四十八页哦任何物体都具有不断吸收、反射、辐射电磁波的本领。任何物体都具有不断吸收、反射、辐射电磁波的本领。黑体:投射到该物体上所有波长的辐射全部吸收的物体称为绝对黑体。既没有反射,也没有透射,但仍然有向外辐射第五页,讲稿共一百四十八页哦 1958年,肖洛和汤斯两位美国微波领域的科学家发表论文红外与光学激射器,开辟了崭新的激光研究领域。对激光
2、器谐振腔的结构作了卓有成效的研究第六页,讲稿共一百四十八页哦苏联科学家巴索夫及普罗霍洛夫发表了实现三能级粒子数反转和半导体激光器建议的论文第七页,讲稿共一百四十八页哦 1960年7月7日,梅曼成功地制造了世界上第一台红宝石激光器。标志了激光技术的诞生 第八页,讲稿共一百四十八页哦 1961年Zere和 Solon等发表了激光的生理作用和相干光源产生的光凝固,揭开了激光同生物体相互作用的序幕。第九页,讲稿共一百四十八页哦 激光是20世纪继原子能、半导体、计算机之后的又一重大发明。延伸了人的感官 延伸了人的大脑第十页,讲稿共一百四十八页哦激光的出现不仅使古老光学获得了新的生命力,而且发展和涌现了大
3、量分支和交叉学科:激光生物学、激光光谱学、激光物理、激光化学、全息光学、量子光学等等。第十一页,讲稿共一百四十八页哦 激光 Laser(Light amplification by stimulated emission of radiation)是受激辐射产生的光,是一个光放大的过程。第十二页,讲稿共一百四十八页哦 Laser 最初译名有:莱塞、雷射、光量子放大器等。1964年12月在全国第三届光受激辐射学术会议上,根据钱学森提议将“Laser”称为“激光”。第十三页,讲稿共一百四十八页哦二.激光的性质第十四页,讲稿共一百四十八页哦1 方向性好 激光基本延直线传播,发散角在毫弧度的数量级(1
4、0-510-8的球面度)。第十五页,讲稿共一百四十八页哦光束发散角=2 sr第十六页,讲稿共一百四十八页哦如:探照灯的光束在几公里内要扩散几十米的范围;激光光束在几公里外,其扩散距离为几厘米。可用于定位、测距、导航等。第十七页,讲稿共一百四十八页哦激光的方向性是由受激辐射原理和谐振腔的方向选择作用所决定的。第十八页,讲稿共一百四十八页哦 2 单色性好具有单一频率的光波称为单色光。自然界中绝对的单色光是不存在的,实际上所谓的单色光是由无数波长非常接近的光所组成。第十九页,讲稿共一百四十八页哦 光波的单色性可用这些波长的范围来描述,越小,则单色性越好。荧光光谱荧光光谱第二十页,讲稿共一百四十八页哦
5、第二十一页,讲稿共一百四十八页哦 普通光源谱线宽度第二十二页,讲稿共一百四十八页哦 可见光每种颜色的谱线宽度为=40-50nm;激光光束的谱线宽度很窄,为(=10-8 nm),即激光的颜色很纯。太阳及普通光源-连续光谱霓虹灯-线状光谱激光-单一颜色谱线第二十三页,讲稿共一百四十八页哦3 高亮度 光源亮度:指光源单位发光表面(S)在单位时间内沿单位立体角()所发射的能量。第二十四页,讲稿共一百四十八页哦 普通光源的亮度相当低,例如,太阳表面的亮度比蜡烛大30万倍,比白炽灯大几百倍。第二十五页,讲稿共一百四十八页哦4 相干性、偏振性好 相干性是在波动理论基础上描述波各个部分的位相关系。第二十六页,
6、讲稿共一百四十八页哦 相干性包括:时间相干性是指光场中同一空间点在不同时刻光场之间的相干性。空间相干性是指光场中不同的空间点在同一时刻光场的相干性。第二十七页,讲稿共一百四十八页哦由于激光中每个光子的运动状态(频率、相位、偏振态、传播方向)都相同,激光光束具有很好的时间相干性和空间相干性,因此从激光器发出的光束是相干光束。第二十八页,讲稿共一百四十八页哦重要用途:用激光做光源进行光的干涉、衍射实验,可以得到非常好的效果。第二十九页,讲稿共一百四十八页哦三.激光产生的基本原理第三十页,讲稿共一百四十八页哦原子由带正电的原子核和带负电的电子组成。按照波尔的理论,电子只能处在一些特定的“高度”,每个
7、“高度”都具有特定的能量,我们称之为“能级”。基本概念第三十一页,讲稿共一百四十八页哦 按照原子的量子理论,原子只能稳定地存在于一系列能量不连续的定态中,原子能量的任何变化(吸收或辐射)都只能在某两个定态之间进行。我们把原子的这种能量的变化过程称之为跃迁。基本概念第三十二页,讲稿共一百四十八页哦 当电子从一个低能级跃迁到一个高能级时,它就要吸收光子(能);当电子从一个高能级跃迁到一个低能级时,就要释放多余的能量。我们把能量最低的状态叫做基态基态,其他的状态叫做激发态激发态。基本概念第三十三页,讲稿共一百四十八页哦1.光与原子相互作用第三十四页,讲稿共一百四十八页哦 光和原子的相互作用可能引起受
8、激吸收、自发辐射和受激辐射三种跃迁过程。第三十五页,讲稿共一百四十八页哦(1)受激吸收:处于低能态E1的原子,受到频率为的光照射时,若满足 hv=E2-E1 ,原子就有可能吸收光子向高能态 E2 跃迁,这种过程称为受激吸收(原子吸收)。第三十六页,讲稿共一百四十八页哦E1E2hv受激吸收第三十七页,讲稿共一百四十八页哦 若不存在任何外来影响,基态E1将保持状态不变;若有一个外来光子,且 hv=E2-E1,则粒子就有可能吸收这一光子,被激发到高能态,即原子吸收。第三十八页,讲稿共一百四十八页哦 基态激发态原子自发辐射受激辐射处于高能态的原子是不稳定的,其平均寿命约为10-8s第三十九页,讲稿共一
9、百四十八页哦(2)自发辐射:处于高能态的粒子极不稳定,其会自发地向低能态跃迁,并发射出能量为hv=E2-E1 的一个光子,这称为自发辐射。如普通光源的发光。构成光源的各个 粒子是独立发光体,是非相干的、向四面八方 传播的光 第四十页,讲稿共一百四十八页哦激发态的寿命:原子在激发态的平均停留时间(约为10-8s数量级)E1E2自发辐射hv第四十一页,讲稿共一百四十八页哦 发光物质中各个粒子自发地、独立地进行辐射 各个光子的相位、偏振态和传播方向之间没有确定的关系。第四十二页,讲稿共一百四十八页哦(3)受激辐射:处于高能态的粒子,如果在自发辐射以前受到能量为hv=E2-E1的外来光子的诱发作用,就
10、可能从高能态跃迁到低能态,同时发射一个与外来光子频率、相位、偏振态和传播方向都相同的光子,这一过程称为受激辐射。第四十三页,讲稿共一百四十八页哦E1E2受激辐射hvhv hv第四十四页,讲稿共一百四十八页哦受激辐射的特点 在受激辐射过程中,输入一个光子,可以得到两个状态完全相同光子的输出。并且这两个光子可再作用于其他粒子,继续引起受激辐射,而获得大量特征完全相同的光子。这便是受激辐射的光放大。频率、发射方向、偏振态和相位第四十五页,讲稿共一百四十八页哦hvhvhvhvhv输入输出hvhv光放大示意图第四十六页,讲稿共一百四十八页哦正常分布:处于高能态的原子数远远小于处于低能态的原子数,这种分布
11、称为正常分布。正常分布下,受激吸收过程占优势,不可能实现光放大。第四十七页,讲稿共一百四十八页哦粒子数反转:要使受激辐射占优势,必须使处在高能态的原子数大于低能态的原子数,这种分布与正常分布相反,称为粒子数反居分布,简称粒子数反转。第四十八页,讲稿共一百四十八页哦实现粒子数反转的条件(1)要实现粒子数反居分布,一定要有实现粒子数反居分布的物质,称为激活介质,这种介质必须具有适当的能级结构。第四十九页,讲稿共一百四十八页哦 处于激发态的原子是不稳定的,平均寿命约为10-8秒。有些物质存在着比一般激发态稳定得多的能级,其寿命可达到10-31秒的数量级。这种受激态称为亚稳态。具有亚稳态的物质就有可能
12、实现粒子数反转,从而实现光放大。第五十页,讲稿共一百四十八页哦(2)必须从外界输入能量,使激活介质有尽可能多的原子吸收能量后跃迁到高能态。这一能量供应过程称为“激励”,又称为“抽运”或“泵浦”。激励的方法一般有光激励、气体放电激励、化学激励、核能激励等。第五十一页,讲稿共一百四十八页哦2.产生激光的条件 A.有实现粒子数反转的激活介质;B.满足阈值条件的谐振腔。第五十二页,讲稿共一百四十八页哦 光学谐振腔 工作物质激活后,为得到激光提供了必要的条件,但是还不可能得到方向性和单色性很好的激光。还必须采用光学谐振腔。第五十三页,讲稿共一百四十八页哦光学谐振腔作用:1.提高激光的方向性;2.具有选频
13、作用,提高激光的单色性。第五十四页,讲稿共一百四十八页哦 在激活介质的两端安置两块反射镜面,一个是全反射镜,一个是部分反射镜,这对反射镜面及其间的空间称为光学谐振腔。光学谐振腔工作物质全反射镜半反射镜第五十五页,讲稿共一百四十八页哦四.激光能量的控制 1)调节激光器输出功率大小 2)调节声光控制器AOTF(Acousto-optical tunable filter)第五十六页,讲稿共一百四十八页哦五.激光器 第五十七页,讲稿共一百四十八页哦常用激光器由三部分组成:工作物质 激励源 光学谐振腔激励源激光工作物质谐振腔 M1 M2气体、液体、固体或半导体第五十八页,讲稿共一百四十八页哦2.激光器
14、的分类及典型激光器 第五十九页,讲稿共一百四十八页哦 按工作介质可分为:气体激光器、液体激光器、固体激光器;按工作特性分:自由电子激光器、半导体激光器、X射线激光器等。第六十页,讲稿共一百四十八页哦2.1气体激光器 氦-氖激光器 二氧化碳激光器 准分子激光器 氩离子激光器第六十一页,讲稿共一百四十八页哦He-Ne激光器 1961年,由贾文与贝内特等人研制成功。激光由Ne原子发出,可以输出近红外、红光、黄光、绿光,最常用的是输出 633nm 的红光。该激光器结构简单、频率稳定,单色性、方向性和相干性都很好,且价格低廉,寿命可达1万小时,因此是目前使用最广泛的激光器之一。第六十二页,讲稿共一百四十
15、八页哦CO2激光器 激光由CO2 分子发出,波长10.6m。因为10.6m 红外光易为许多物质吸收,且功率高,能量转换效率也高,所以该激光器在工业加工、通信、医疗、农作物育种等方面应用越来越广泛,并已形成产品系列。第六十三页,讲稿共一百四十八页哦氮分子激光器 氮分子激光器是1967年面世的强紫外激光器,是超辐射激光。第六十四页,讲稿共一百四十八页哦准分子激光器 主要分为 稀有气体 和 稀有气体卤化物准分子激光器两类,是一种高效的短波激光器。氩(Ar2)、氪(Kr2)、氙(Xe2)稀有气体和卤化物的混合气体第六十五页,讲稿共一百四十八页哦准分子激光手术:以193nm波长的紫外光与角膜组织接触时发
16、生光化学反应,每个激光脉冲可精确切削0.25m,将角膜前表面进行精确修饰,改变了角膜的曲率,从而矫正近视。裸眼视力能达到治疗前配戴眼镜的矫正视力,并且手术效果可以维持终生。第六十六页,讲稿共一百四十八页哦世界上第一个运用准分子激光技术为近视眼患者做治疗的是德国医生塞勒教授。邓亚萍在北京大学眼科中心做了“准分子激光原位角膜磨镶术”的手术。第六十七页,讲稿共一百四十八页哦2.2 液体激光器包括:有机液体、无机液体及染料激光器。第六十八页,讲稿共一百四十八页哦2.3 固体激光器第六十九页,讲稿共一百四十八页哦红宝石激光器 1960年美国梅曼制造的第一台红宝石激光器即为固体激光器,它在最初的10年里得
17、到了广泛的应用,但逐渐为其他激光器所代替。但在某些特殊领域,如全息摄影中该激光器仍有较高的应用价值。第七十页,讲稿共一百四十八页哦梅曼和第一只激光器-红宝石激光器第七十一页,讲稿共一百四十八页哦红宝石激光器红宝石和蓝宝石的主要成分都是Al2O3(刚玉)。红宝石呈现红色是由于其中混有少量含铬化合物;而蓝宝石呈蓝色则是由于其中混有少量含钛化合物。蓝宝石第七十二页,讲稿共一百四十八页哦钕玻璃激光器 1961 年,美国E.Snitzer 研制成功了钕玻璃激光器。其工作物质是玻璃内掺入钕(Nd),输出波长为1.06m红外光,是输出能量和输出脉冲功率最大的激光器。第七十三页,讲稿共一百四十八页哦钇铝石榴石
18、激光器 掺钇和铝的钇铝石榴石,再掺入钕就制成钇铝石榴石激光器。激光仍由钕离子发出,故波长仍为1.06m。该种激光器是一种应用广泛的激光器,需要冷却系统。第七十四页,讲稿共一百四十八页哦半导体激光器 半导体激光器又称激光二极管,诞生于1962年,最近取得了长足的进步。第七十五页,讲稿共一百四十八页哦 整个器件只有50 m x 150 m x 250 m,比普通的米粒还小。用于光通信、光盘、激光打印、光计算机等方面。第七十六页,讲稿共一百四十八页哦 激光一出现,人们就考虑将它应用于计算机上。光的显著特点:光子的传播速度比其他任何物质都快,与光子比起来,电子的运动慢得就像蜗牛爬。第七十七页,讲稿共一
19、百四十八页哦光束相互之间可以直接穿过,在同一条狭窄的通道中传输,其信息存储能力提高到电子计算机的 1010 倍。第七十八页,讲稿共一百四十八页哦所以,用光子代替电子进行传递、存储、交换信息将具有非常卓越的高速度和海量的信息存储能力。第七十九页,讲稿共一百四十八页哦存在的关键问题:1.研制出高功率、低功耗的光子控制器件。光子计算机的基本器件的开发仍不完善,转化效率等指标远未达到工业标准。第八十页,讲稿共一百四十八页哦2.光子计算机的数据吞吐速度极高,数据的并行存储和读取技术也是十分重要的课题。光子计算机将成为新一代比电子计算机更能满足人类需要的计算机。第八十一页,讲稿共一百四十八页哦六.激光的应
20、用第八十二页,讲稿共一百四十八页哦1.激光在信息领域中的应用1.1 激光在通信领域中的应用 象电磁波(收音机、电视等)一样作为传递信息的载波。激光通信又叫光纤通信,它是利用玻璃纤维来传播光信号的,由激光“携带”的信息包括语言、文字、图像、符号等。这种将信息加载于激光的过程称之为调制。第八十三页,讲稿共一百四十八页哦优点:频带宽、通信容量大、传输速度快。一根光纤可同时传输1010路电话和107套电视节目;整套大英百科全书的内容可在不到一秒钟的时间传送完毕。第八十四页,讲稿共一百四十八页哦1.2 在信息存储中的应用既可以把信息存储在介质的表面,也可以把信息存储于介质内。在一张直径2.25英寸的光盘
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