第五章 典型激光器介绍.ppt
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1、第五章第五章 典型激光器介典型激光器介绍绍5.1.1 5.1.1 固体激光器的基本结构与工作物质固体激光器的基本结构与工作物质一、固体激光器基本上都是由工作物质、泵浦系统、谐振腔和冷却、滤光系统构成的。图5-1是长脉冲固体激光器的基本结构示意图(冷却、滤光系统未画出)。图5-1 固体激光器的基本结构示意图5.1 5.1 固体激光器固体激光器二、红宝石激光器二、红宝石激光器 (1)红宝石晶体)红宝石晶体 红宝石的化学表示式为红宝石的化学表示式为Cr3+:Al203,其激活离子是三价铬离子其激活离子是三价铬离子Cr3+,基质是刚玉晶体基质是刚玉晶体(化学成分是化学成分是A12O3)。红宝石属六方晶
2、系。红宝石属六方晶系,是无色透明的负单轴晶体。是无色透明的负单轴晶体。红宝石是在红宝石是在Al2O3中掺入适量的中掺入适量的Cr3+,使使Cr3+部分地取代部分地取代Al3+而成。掺入而成。掺入Cr2O3的最佳的最佳量一般在量一般在0.05%(重量比重量比)左右左右,相应的相应的Cr3+密度为密度为ntot=1.58x1019cm-3。红宝石的光谱特性主要取决于红宝石的光谱特性主要取决于Cr3+。原子。原子Cr的外层电子组态为的外层电子组态为3d54s1,掺入掺入Al2O3后失去外层后失去外层三个电子成为三价铬离子三个电子成为三价铬离子Cr3+,Cr3+的最外层电的最外层电子组态为子组态为3d
3、3。红。红宝宝石的光谱特性就是石的光谱特性就是Cr3+的的3d壳层上三个电子发生跃迁的结果。这三个壳层上三个电子发生跃迁的结果。这三个d电子电子完全暴露在最外层完全暴露在最外层,受基质晶格场的影响很大。受基质晶格场的影响很大。Cr3+在很强的晶格场作用下在很强的晶格场作用下,其能级发生很大的其能级发生很大的变化变化,呈现出极为复杂的能级分裂和重新组成的呈现出极为复杂的能级分裂和重新组成的情况。通过实验和理论分析情况。通过实验和理论分析,已确定红宝石中已确定红宝石中Cr3+的工作能级属三能级系统。如图的工作能级属三能级系统。如图5-3所示。所示。4A2是基态又是激光下能级是基态又是激光下能级,其
4、简并度其简并度g1=4,2E是是亚稳态亚稳态,它是由能量差为它是由能量差为29cm的的2A和和E二能级组二能级组成成,其简并度都为其简并度都为2。4F1和和4F2是两个吸收能带。是两个吸收能带。图(5-3)红宝石中铬离子的能级结构红宝石的吸收红宝石的吸收光谱如图光谱如图5-2所示。由所示。由4A2向向4F1跃迁吸收紫蓝光跃迁吸收紫蓝光,峰值波长在峰值波长在0.41um附近附近,称称为紫外带或为紫外带或U带。由带。由4A2向向4F2跃迁吸收黄绿光跃迁吸收黄绿光,峰值波长在峰值波长在0.55m附近附近,称为黄绿带或称为黄绿带或Y带。带。这是两个很强很宽的吸收谱带这是两个很强很宽的吸收谱带,吸收带宽
5、均约吸收带宽均约0.1um左右。由于红宝石晶体的各向异性左右。由于红宝石晶体的各向异性,它它的吸收特性与光的偏振状态有关。在入射光的振动方向与晶体光轴的吸收特性与光的偏振状态有关。在入射光的振动方向与晶体光轴C相垂直或平行这两种相垂直或平行这两种情况下情况下,其吸收曲线略有差别其吸收曲线略有差别,见图见图5-2。图(5-2)红宝石中铬离子的吸收光谱图(5-3)红宝石中铬离子的能级结构 红宝石有两条强荧光谱线红宝石有两条强荧光谱线(R1和和R2线线),分别为分别为E和和2A能态向能态向4A2跃迁产生的跃迁产生的,室温下对应室温下对应的中心波长分别为的中心波长分别为0.6943um和和0.6929
6、um。通常红宝石激光器中只有通常红宝石激光器中只有 R1=0.6943m线才能形成激光输出。线才能形成激光输出。应指出应指出,红宝石激光器通常只产生红宝石激光器通常只产生0.6943um的受激辐射。这是因为亚稳态能级的受激辐射。这是因为亚稳态能级2E分裂成分裂成2A和和E两能级两能级,跃迁到跃迁到2E上的粒子按波尔兹曼分布规律分布于上的粒子按波尔兹曼分布规律分布于2A和和E上上,2A能级上约占能级上约占47%,E能级上约占能级上约占53%。这就是说。这就是说E能级比能级比2A能级有更多的粒子数。而且能级有更多的粒子数。而且R1线荧光强度线荧光强度比比R2线高线高,使得使得R1线的受激辐射几率比
7、线的受激辐射几率比R2线高。因此线高。因此,R1线容易达到阈值而形成激光振荡。线容易达到阈值而形成激光振荡。同时同时,2A和和E相距很近相距很近,一旦一旦E上的粒子跃迁后上的粒子跃迁后,2A上的粒子便迅速地上的粒子便迅速地(约约10ns)转移到转移到E上去上去,这就加强了这就加强了R1线线,而抑制了而抑制了R2线。在激光脉冲持续时间远大于线。在激光脉冲持续时间远大于10-9s时时,亚稳态上的粒子均亚稳态上的粒子均将通过将通过R1线的受激辐射回到基态线的受激辐射回到基态,因此可把因此可把E,2A合并起来看成一个简并度合并起来看成一个简并度g2=4的能级。的能级。红宝石突出的缺点是阈值高红宝石突出
8、的缺点是阈值高(因是三能级因是三能级)和性能易随和性能易随温度变化。温度变化。但具有很多优点但具有很多优点,如如:机械强度高机械强度高,能承受很高的激光功率密度能承受很高的激光功率密度;容易生长成较大容易生长成较大尺寸尺寸;亚稳态寿命长亚稳态寿命长,储能大储能大,可得到大能量输出可得到大能量输出;荧光谱线荧光谱线较宽较宽,容易获得大能量的单模输出容易获得大能量的单模输出;低温性能良好低温性能良好,可得到连可得到连续输出续输出;红宝石激光器输出的红光红宝石激光器输出的红光(0.6943um),不仅能为不仅能为人眼可见人眼可见,而且很容易被探测接收而且很容易被探测接收(目前大多数光电元件和目前大多
9、数光电元件和照相乳胶对红光的感应灵敏度较高照相乳胶对红光的感应灵敏度较高)。因此。因此,红宝石仍属一红宝石仍属一种优良的工作物质而得到广泛应用。用红宝石制成的大尺种优良的工作物质而得到广泛应用。用红宝石制成的大尺寸单脉冲器件输出能量已达上千焦耳。单级调寸单脉冲器件输出能量已达上千焦耳。单级调Q器件很容器件很容易得到几十兆瓦的峰值功率输出易得到几十兆瓦的峰值功率输出(用这类器件已成功地对用这类器件已成功地对载有角反射器的人造卫星进行了测距试验载有角反射器的人造卫星进行了测距试验)。多级放大器。多级放大器件的输出峰值功率已达数千兆瓦到一万兆瓦。红宝石在激件的输出峰值功率已达数千兆瓦到一万兆瓦。红宝
10、石在激光发展上是贡献比较大的一种晶体。光发展上是贡献比较大的一种晶体。图(5-3)红宝石中铬离子的能级结构 Nd3+:YAG的激活离子为的激活离子为Nd3+,基质是基质是YAG晶体晶体(钇铝石榴石钇铝石榴石晶体晶体Y3Al5O12的简称的简称)。Nd3+部分取代部分取代YAG中的中的Y3+便成为便成为Nd3+:YAG。一般含。一般含Nd3+量为量为1%原子比原子比,此时此时Nd3+的密度为的密度为1.381020cm-3,颜色为淡紫色。实际制备时是将一定比例的颜色为淡紫色。实际制备时是将一定比例的A1203、Y2O3和和Nd2O3在单晶炉中熔化结晶而成。在单晶炉中熔化结晶而成。Nd3+:YAG
11、属属立方晶系立方晶系,是各向同性晶体。是各向同性晶体。三、掺钕钇铝石榴石三、掺钕钇铝石榴石(Nd3+:YAG)YAG,an acronym for yttrium aluminum garnet)掺钕钇铝石榴石激光器掺钕钇铝石榴石激光器的激活粒子是钕离子的激活粒子是钕离子(Nd3),其吸收光谱如图,其吸收光谱如图(5-4)所示所示图(5-4)Nd3:YAG 晶体的吸收光谱图(5-5)Nd3:YAG 的能级结构YAG中中Nd3与激光产生有关的能级结构如图与激光产生有关的能级结构如图(5-5)所示。它所示。它属于四能级系统。属于四能级系统。1.06um比比1.35um的荧光约强四倍的荧光约强四倍,
12、1.06um的谱线先起振的谱线先起振,进而抑制进而抑制1.35um谱线起振谱线起振,所以所以Nd3+:YAG激光器通常只产生激光器通常只产生1.06um激光。只有采取选频措施,激光。只有采取选频措施,才能实现才能实现1.35um波长的激光振荡。波长的激光振荡。四、钕玻璃激光器四、钕玻璃激光器 继继1960年第一台红宝石激光器问世后年第一台红宝石激光器问世后,1961年便出现了钕玻璃激光器。钕玻璃是在某年便出现了钕玻璃激光器。钕玻璃是在某种成分的光学玻璃中掺入适量的种成分的光学玻璃中掺入适量的Nd2O3制成的。最佳掺入制成的。最佳掺入Nd2O3量为量为1%5%重量比。重量比。对应对应3%的掺入量
13、的掺入量,Nd3+的浓度为的浓度为31020/cm3。Nd3+在硅酸盐、棚酸盐和磷酸盐玻璃系在硅酸盐、棚酸盐和磷酸盐玻璃系统用得最多。统用得最多。玻璃的制备工艺比较成熟玻璃的制备工艺比较成熟,易获得良争好的光学均匀性易获得良争好的光学均匀性,玻璃的形状和尺寸也有较大的可玻璃的形状和尺寸也有较大的可塑性。大的钕玻璃棒长可达塑性。大的钕玻璃棒长可达12m,直径直径30100mm,可用来制成特大能量的激光器。小可用来制成特大能量的激光器。小的可以做成直径仅几微米的玻璃纤维的可以做成直径仅几微米的玻璃纤维,用于集成光路中的光放大或振荡。用于集成光路中的光放大或振荡。钕玻璃最大的缺点是导热率太低钕玻璃最
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