激光原理教案第四章.讲课教案.ppt
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1、激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理教案第四章.激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术由三能级速率方程可导出由三能级速率方程可导出 结论:当结论:当tt0时时,n2(t)达到最大值达到最大值,当当tt0时时,因自发因自发辐射而指数衰减辐射而指数衰减。若激励持续时间若激励持续时间 激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术 在整个激励持续期间在整个激励持续期间n2(t)处在不断增长的非稳定状态处在不断增长的非稳定状态 脉脉冲冲激激光光器器中中,由由于于脉脉冲冲泵泵浦浦持持续续时时间间短短,在在尚尚未未达达到到新新的的平平衡衡之之前前,过
2、过程程就就结结束束了了,所所以以在在整整个个脉脉冲冲工工作作过过程程中中,各各能能级级的的粒粒子子数数及及腔腔内内光光子子数数均均处处于于剧剧烈烈变变化化中中,系系统统处处于于非非稳稳态态。连连续续激激光光器器中中各各能能级级粒粒子子数数及及腔腔内内辐辐射射处处于于稳稳定定状状态态。非非稳稳态态是是系系统统打打破破原原有有热热平平衡衡状状态态到到达达新新的的稳稳态态过过程程的的一一个个阶阶段段。若若泵泵浦浦脉脉冲冲长长脉脉冲冲,脉脉冲冲激激光光器器也也达达到到稳稳定定状状态态。因因此此长长脉脉冲冲激激光光器器也也可可看看成成一一个个连连续续激激光光器器。脉脉冲冲激激光光器器和和连连续续激激光光
3、器器的的特特性性既既有有差差别别又又有有联联系。系。激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术图图4.0.14.0.1激励脉冲波形及高能激励脉冲波形及高能级集居数随时间的变化情况级集居数随时间的变化情况激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术41 激光器的振荡阈值激光器的振荡阈值 一、阈值反转集居数密度一、阈值反转集居数密度 如果谐振腔内工作物质的某对能级处于集居数反转如果谐振腔内工作物质的某对能级处于集居数反转状态,则频率处在它的谱线宽度内的微弱光信号会因状态,则频率处在它的谱线宽度内的微弱光信号会因增益而不断增强。另一方面,谐振腔中存在的各种损增益而不断增强。
4、另一方面,谐振腔中存在的各种损耗,又使光信号不断衰减。能否产生振荡,取决于增耗,又使光信号不断衰减。能否产生振荡,取决于增益与损耗的大小。下面由速率方程出发推导激光器自益与损耗的大小。下面由速率方程出发推导激光器自激振荡的阈值条件激振荡的阈值条件 对光子数密度速率方程作修正。设谐振腔中光束体对光子数密度速率方程作修正。设谐振腔中光束体积为积为VR,工作物质中的光束体积为工作物质中的光束体积为Va。谐振腔中折谐振腔中折射率均匀分布,则谐振腔中第射率均匀分布,则谐振腔中第l个模式的光子数的变化个模式的光子数的变化速率应表示为速率应表示为 激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术假设
5、光束直径沿腔长均匀分布,则上式可化简为假设光束直径沿腔长均匀分布,则上式可化简为 腔内辐射场可由起始的微弱的自发腔内辐射场可由起始的微弱的自发辐射场增长为足够强的受激辐射场辐射场增长为足够强的受激辐射场。激光器自激振荡的阈值条件为激光器自激振荡的阈值条件为不同模式具有不同的散射截面,不同模式具有不同的散射截面,因而阈值不同。频率为因而阈值不同。频率为v0的模的模式阈值最低式阈值最低 激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术二、阈值增益系数二、阈值增益系数 不同纵横具有相同的不同纵横具有相同的,因而具有相同的阈值,因而具有相同的阈值gt。不同的横模具有不同的衍射损耗,因而有不同的
6、阈值,不同的横模具有不同的衍射损耗,因而有不同的阈值,高次横模的阈值比基模大。高次横模的阈值比基模大。三、连续或长脉冲激光器的阈值泵浦功率三、连续或长脉冲激光器的阈值泵浦功率 1四能级激光器:四能级激光器:四能级系统中,激光下能级四能级系统中,激光下能级E1是是激发态,其无辐射跃迁几率激发态,其无辐射跃迁几率S10很大,因而很大,因而 E2能级集居数密度的阈值为能级集居数密度的阈值为 激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术 当当E2能级上集居数密度能级上集居数密度n2稳定于稳定于n2t时,单位时间内时,单位时间内在单位体积中有在单位体积中有n2t 2 s个粒子自个粒子自E2能
7、级跃迁到能级跃迁到E1能级。能级。为使为使n2稳定于稳定于n2t,单位时间内在单位体积中必须有单位时间内在单位体积中必须有n2t 2 s个粒子自个粒子自E3能级跃迁到能级跃迁到E2能级。因此在单位时间能级。因此在单位时间内单位体积中必须有内单位体积中必须有n2t 2 s个粒子自个粒子自E0能级跃迂到能级跃迂到E3能级。激光器的阈值泵浦功率以能级。激光器的阈值泵浦功率以Ppt表示表示:2.三能级激光器三能级激光器 在典型三能级系统红宝石中在典型三能级系统红宝石中 激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术 四、短脉冲激光器的阈值泵浦能量四、短脉冲激光器的阈值泵浦能量 若光泵激励时间
8、很短,则在激励持续期间若光泵激励时间很短,则在激励持续期间E2能级的能级的自发辐射和无辐射跃迁的影响可以忽略不计。在这种自发辐射和无辐射跃迁的影响可以忽略不计。在这种情况下,要使情况下,要使E2能级增加一个粒子,只须吸收能级增加一个粒子,只须吸收1 1个泵浦光子。因此,当单位体积中吸收的泵浦光子数个泵浦光子。因此,当单位体积中吸收的泵浦光子数大于大于n2t 1时,就能产生激光。由此可见,四能级系时,就能产生激光。由此可见,四能级系统须吸收的光泵能量的阈值为统须吸收的光泵能量的阈值为 激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术 三能级系统须吸收的光泵能量的阈值为三能级系统须吸收的光
9、泵能量的阈值为 对于脉冲宽度对于脉冲宽度t0可与可与 相比拟的情况,泵浦能量的阈相比拟的情况,泵浦能量的阈值不能用一个简单的解析式表示。但可以用数字计值不能用一个简单的解析式表示。但可以用数字计算的办法求出算的办法求出EPt的值。实验说明,当固体激光器的的值。实验说明,当固体激光器的氖灯储能电容越大因而光泵脉冲持续时间氖灯储能电容越大因而光泵脉冲持续时间t0增长时,增长时,光泵的阈值能量也增大。这是由于光泵的阈值能量也增大。这是由于t0越长自发辐射越长自发辐射的损耗越严重所致。的损耗越严重所致。激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术图图4.1.14.1.1激光器起振模谱的形成
10、(激光器起振模谱的形成(a)a)增益曲线增益曲线(b)b)谐谐振腔模谱(振腔模谱(c)c)激光器的起振模谱激光器的起振模谱 激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术(l)三能级系统所需的阈值能量比四能级大得多。连三能级系统所需的阈值能量比四能级大得多。连续工作时所需阈值功率太大,三能级系统的红宝石续工作时所需阈值功率太大,三能级系统的红宝石激光器一般只能以脉冲方式工作。激光器一般只能以脉冲方式工作。(2)三能级系统激光器中光腔损耗的大小对光泵阈三能级系统激光器中光腔损耗的大小对光泵阈值能量(功率值能量(功率)的影响不大。而在四能级系统中,的影响不大。而在四能级系统中,阈值能量阈
11、值能量(功率功率)正比于光腔的损耗。但当损耗很正比于光腔的损耗。但当损耗很大时,同样会影响三能级激光器的阈值能量大时,同样会影响三能级激光器的阈值能量(功率功率)。(3)四能级的阈值能量四能级的阈值能量(功率功率)反比于发射截面,发射反比于发射截面,发射截面又反比于荧光谱线宽度截面又反比于荧光谱线宽度F,所以阈值能量,所以阈值能量(功率功率)正比于正比于F。如:如:Nd:YAG的的F即比即比Nd玻璃小得多,玻璃小得多,其量子效率又比其量子效率又比Nd玻璃高得多,所以玻璃高得多,所以Nd:YAG激光激光器的阈值能量器的阈值能量(功率功率)较较Nd玻璃激光器低得多,可以连玻璃激光器低得多,可以连续
12、工作,而续工作,而Nd玻璃激光器一般只能脉冲工作。玻璃激光器一般只能脉冲工作。激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术4.2 激光器的振荡模式激光器的振荡模式一、均匀加宽激光器中的模竞争一、均匀加宽激光器中的模竞争 1增益曲线均匀饱和引起的自选模作用增益曲线均匀饱和引起的自选模作用图图4.2.1 均匀加宽激光器中建立稳态振荡过程中的模竞争均匀加宽激光器中建立稳态振荡过程中的模竞争激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术 图图4.2.2 说明空间烧孔效应的图说明空间烧孔效应的图激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术 结论:在均匀加宽激光器中,几个
13、满足阈值条件的结论:在均匀加宽激光器中,几个满足阈值条件的纵模在振荡过程中互相竞争,结果总是靠近中心额纵模在振荡过程中互相竞争,结果总是靠近中心额率率v0的一个纵模得胜,形成稳定振荡,其他纵模都被的一个纵模得胜,形成稳定振荡,其他纵模都被抑制而熄灭。因此,一般情况下,均匀加宽稳态激抑制而熄灭。因此,一般情况下,均匀加宽稳态激光器的输出应是单纵模的,单纵横的频率总是在谱光器的输出应是单纵模的,单纵横的频率总是在谱线中心频率附近。线中心频率附近。激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术2空间烧孔引起多横振荡空间烧孔引起多横振荡 由以上分析可知,均匀加宽稳态激光器应为单纵模由以上分析
14、可知,均匀加宽稳态激光器应为单纵模输出。但实际上,当激发较强时,往往出现多纵模输出。但实际上,当激发较强时,往往出现多纵模振荡。激发越强,振荡模式越多。振荡。激发越强,振荡模式越多。当频率为当频率为vq的纵模形成稳定振荡时,腔内形成一的纵模形成稳定振荡时,腔内形成一个驻波场,波腹处光强最大,波节处光强最小。因个驻波场,波腹处光强最大,波节处光强最小。因此实际上轴向各点的反转集居数密度和增益系数是此实际上轴向各点的反转集居数密度和增益系数是不相同的,波腹处增益系数不相同的,波腹处增益系数(反转集居效密度反转集居效密度)最小,最小,波节处增益系数波节处增益系数(反转集居数密度反转集居数密度)最大。
15、这一现象最大。这一现象称作增益的空间烧孔效应。称作增益的空间烧孔效应。激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术频率为频率为vq的另一纵模,其腔内光强分布波腹有可的另一纵模,其腔内光强分布波腹有可能与能与q模的波节重合而获得较高的增益,因此形成模的波节重合而获得较高的增益,因此形成较弱的振荡。由于轴向空间烧孔效应,不同纵模较弱的振荡。由于轴向空间烧孔效应,不同纵模可以使用不同空间的激活粒子而同时产生振荡,可以使用不同空间的激活粒子而同时产生振荡,这一现象叫做纵横的空间竞争这一现象叫做纵横的空间竞争 如果激活粒子的空间转移很迅速,空间烧孔便无如果激活粒子的空间转移很迅速,空间烧孔便
16、无法形成。以均勾加宽为主的高气压气体激光器可获法形成。以均勾加宽为主的高气压气体激光器可获得单纵横振荡。在固体工作物质中,激活粒子被束得单纵横振荡。在固体工作物质中,激活粒子被束缚在晶格上,借助粒子和晶品格的能量交换完成激缚在晶格上,借助粒子和晶品格的能量交换完成激发态的空间转移,激发态在空间转移半个波长所需发态的空间转移,激发态在空间转移半个波长所需的时间远远大于激光形成所需的时间,所以空间烧的时间远远大于激光形成所需的时间,所以空间烧孔不能消除。孔不能消除。激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术 激光器中,除了存在轴向空间烧孔外,由于横激光器中,除了存在轴向空间烧孔外,由
17、于横截面上光场分布的不均匀性,还存在着横向的截面上光场分布的不均匀性,还存在着横向的空间烧孔。由于横向空间烧孔的尺度较大,激空间烧孔。由于横向空间烧孔的尺度较大,激活粒子的空间转移过程不能消除横向空间烧孔。活粒子的空间转移过程不能消除横向空间烧孔。不同横模的光场分布不同,它们分别使用不同不同横模的光场分布不同,它们分别使用不同空间的激活粒子,因此当激励足够强时,可能空间的激活粒子,因此当激励足够强时,可能形成多横模振荡。形成多横模振荡。如不采取特殊措施,以均匀加宽为主的固体激光器如不采取特殊措施,以均匀加宽为主的固体激光器一般为多纵横振荡。在含光陷离器的环形行波腔内,一般为多纵横振荡。在含光陷
18、离器的环形行波腔内,光强沿轴向均匀分布,因而消除了空间烧孔,可以光强沿轴向均匀分布,因而消除了空间烧孔,可以得到单纵模振荡得到单纵模振荡激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术 二、非均匀加宽激光器的多纵模振荡二、非均匀加宽激光器的多纵模振荡 在非均匀加宽激光器中,假设有多个纵横满足在非均匀加宽激光器中,假设有多个纵横满足振荡条件,由于某一纵模光强的增加,并不会使整振荡条件,由于某一纵模光强的增加,并不会使整个增益曲线均匀下降,而只是在增益曲线上造成对个增益曲线均匀下降,而只是在增益曲线上造成对称的两个烧孔,所以只要纵模间隔足够大,各纵模称的两个烧孔,所以只要纵模间隔足够大,各
19、纵模基本上互不相关,所有小信号增益系数大于基本上互不相关,所有小信号增益系数大于gt的纵的纵模都能稳定振荡。因此,在非均匀加宽激光器中,模都能稳定振荡。因此,在非均匀加宽激光器中,一般都是多纵模振荡。当外界激发增强时。小信号一般都是多纵模振荡。当外界激发增强时。小信号增益系数增加,满足振荡条件的纵模个数增多因增益系数增加,满足振荡条件的纵模个数增多因g而激光器的振荡模式数目增加。而激光器的振荡模式数目增加。激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术图图4.2.3 非均匀加宽激光器的增益曲线和振荡模谱非均匀加宽激光器的增益曲线和振荡模谱激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光
20、原理与技术 在非均匀加宽激光器中也存在模竞争现象。当在非均匀加宽激光器中也存在模竞争现象。当两模形成的两个烧孔重合也就是说,它们共用两模形成的两个烧孔重合也就是说,它们共用同一种表观中心频率的激活粒子,因而产生模竞同一种表观中心频率的激活粒子,因而产生模竞争,此时模的输出功率会有无规起伏。此外,当争,此时模的输出功率会有无规起伏。此外,当相邻纵模所形成的烧孔重叠时,相邻纵模因共用相邻纵模所形成的烧孔重叠时,相邻纵模因共用一部分激活粒子而产生相互竞争。一部分激活粒子而产生相互竞争。激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术激光原理与技术4.3输出功率与能量输出功率与能量一、连续或长脉冲激光器的输
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- 激光 原理 教案 第四 讲课
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