秋第2讲原第6讲第四章电磁场和物质的共振相互作用.ppt
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1、第四章 电磁场和物质的共振相互作用 概述 光与物质共振相互作用的理论处理方法经典理论、半经典理论、量子理论、速率方程理论 谱线加宽及线型函数均匀加宽、非均匀加宽各种加宽机制,线型函数 考虑谱线加宽后对SP、STE、STA几率的修正 速率方程的建立四能级系统;单模速率方程;多模速率方程 工作介质增益系数和增益饱和小信号增益系数,大信号(饱和)增益系数烧孔效应,烧孔效应第四章 电磁场和物质的共振相互作用 激光器组成:增益物质 谐振腔 泵浦激光产生的条件:(1)粒子数反转分布;(2)增益 损耗;(3)自激振荡光与物质相互作用:粒子数反转-受激辐射受激吸收-光受激辐射放大对绝大部分激光器来说,激光器的
2、物理基础是光频电磁场和原子(离子或分子)中的束缚电子共振相互作用。(例外:自由电子激光器,光与自由电子的相互作用)作业:作业:4.5;4.6(2)半经典理论半经典理论兰姆理论(Lamb,1964)激光辐射场经典电磁场(Maxwell方程组)介质原子薛定锷方程描述的量子力学系统 能够揭示激光器中强度特性(反转粒子数烧孔效应与振荡 光强的兰姆凹陷)、增益饱和效应、多模耦合与竞争、模 的相位锁定效应、激光振荡的频率牵引与频率推斥效应等(1)(1)经典理论经典理论经典原子发光模型 电磁场(Maxwell方程组)原子体系(经典力学的振子)解释光的吸收、色散;自发辐射及自发辐射谱线宽度;自由电子激光器等在
3、光和物质相互作用理论的基础上建立激光器的理论在光和物质相互作用理论的基础上建立激光器的理论用不同近似程度的理论去处理激光器不同层次的特性用不同近似程度的理论去处理激光器不同层次的特性(3)量子理论量子理论量子电动力学理论处理方法 辐射场与原子作为统一的物理体系,作量子化处理 只是在需要严格地确定激光器的相干性和噪声以及线宽极 限这些特性时才是必要的。(4)*速率方程理论速率方程理论量子理论的一种简化形式 电磁场(量子化的辐射场光子)&物质原子相互作用 忽略光子的相位相位和光子数的起伏特性起伏特性,只讨论光子数(即光强)优点:简单直观优点:简单直观 只能给出激光的强度特性,而不能揭示色散(频率牵
4、引)效应,只能粗略地近似描述烧孔效应、兰姆凹陷、多模竞争等。速率方程理论的出发点爱因斯坦关系式自发辐射功率4.3 4.3 谱线加宽与线型函数谱线加宽与线型函数 谱线加宽 P()线型函数表示谱线形状s 谱线宽度一、均匀加宽(Homogenous Broadening)自然加宽、碰撞加宽、晶格振动加宽自然加宽、碰撞加宽、晶格振动加宽 两种加宽机制:均匀加宽均匀加宽、非均匀加宽非均匀加宽 不同粒子具有 相同的 不同的 自发辐射跃迁中心频率0自发辐射总功率自发辐射总功率P按频率的分布按频率的分布线型函数归一化条件线型函数归一化条件定义:定义:1.自然加宽自然加宽(Natural Broadening)
5、由于原子在激发态的有限寿命引起x傅里叶变换(4.2.8)简谐阻尼振荡简谐阻尼振荡(4.2.10)经典模型:原子中作简谐振动的电子,由于经典模型:原子中作简谐振动的电子,由于自发辐射自发辐射而不而不断损耗能量,振幅服从阻尼振动规律。断损耗能量,振幅服从阻尼振动规律。经典辐射阻尼系数经典辐射阻尼系数洛伦兹线型 求自然加宽线型函数 阻尼系数(g)自发辐射寿命(ts)关系比较比较 能级寿命引起的谱线加宽的量子解释能级寿命引起的谱线加宽的量子解释 量子力学测不准原理量子力学测不准原理E1E2测不准关系:时间与能量不能同时精确测定原子的时间不确定值原子能级寿命t 若跃迁发生激发态基态t1,t2 能级1和能
6、 级2的寿命E1E2若跃迁发生激发态激发态碰撞线宽(平均)碰撞时间(发生碰撞的平均时间间隔)2.2.碰撞加宽碰撞加宽(Collision Broadening)原子之间的无规“碰撞”造成的弹性碰撞:自发辐射波列相位发生突变,波列长度非弹性碰撞:内能转移,等效激发态寿命 碰撞加宽压力加宽碰撞加宽压力加宽 充气压原子(分子)间碰撞次数碰撞加宽宽度 CO2:a=49kHz/PaHe3:Ne20(7:1)a=750kHz/Paa-比例系数;P-压强均匀加宽引起加宽的物理因素对每个原子都等同,每个发光原子都按整个线型发光均匀加宽线型函数自然加宽自然加宽&碰撞加宽同时存在碰撞加宽同时存在 仍为洛伦兹函数对
7、一般气体工作物质 无辐射跃迁无辐射跃迁 固体中激发态离子和晶格相互作用,离子内能转化为晶格热运动能量。等效于激发态寿命谱线线型均匀加宽均匀加宽 洛伦兹线型 谱线宽度3.晶格振动加宽晶格振动加宽 由于晶格原子的热振动,镶嵌在晶体里的激活离子处在随时间变化的晶格场中,导致其能级的能量值在一定范围内发生变化从而引起谱线加宽 晶格热振动对所有发光离子的影响是相同的,属均匀加宽。晶格振动加宽是固体工作物质主要均匀加宽因素固体工作物质主要均匀加宽因素二、非均匀加宽(Inhomogenous Broadening)不同的原子向不同的频段发射光 气体中的多普勒加宽和固体物质中的晶格缺陷加宽 1.多普勒加宽(D
8、oppler Broadening)热运动的发光粒子发出的光存在多普勒频移造成加宽接收器光源0Vz0Vz0 原子沿光传播方向运动;vz0 运动原子与光传播方向相同;Vz1333Pa 均匀加宽为主 红宝石:低温非均匀加宽非均匀加宽;常温均匀加宽均匀加宽 2.7105 MHzNd:YAG 晶体:晶格热振动引起的均匀加宽均匀加宽 1.95105 MHz钕玻璃:非均匀加宽非均匀加宽为主 7106 MHz 掺铒光纤:以均匀加宽均匀加宽处理自然加宽、碰撞加宽均匀加宽均匀加宽洛伦兹线型多普勒加宽非均匀加宽非均匀加宽高斯线型 复杂结构的均匀或非均匀加宽的线型函数不能简单由洛伦兹或高斯函数来描述。(如掺杂光纤)
9、通常可以通过实验来测定。谱线宽度的表示:波长()、频率()、波数()四、考虑谱线加宽后对四、考虑谱线加宽后对SPSP、STESTE、STASTA几率的修正几率的修正线型函数 跃迁几率按频率的分布函数其中 谱线加宽对自发辐射表达式无影响谱线加宽对自发辐射表达式无影响辐射场?受激辐射表达式受激辐射表达式(1.2.8)两种情况讨论 连续谱辐射场&准单色光辐射场(黑体辐射场)原子(黑体辐射场)原子()与连续谱光辐射场 的相互作用原子中心频率处的单色能量密度(1.2.4)原子 原子 与准单色光辐射场 相互作用r r准单色光辐射场总能量密度准单色光辐射场总能量密度准单色场原子同理物理意义:由于谱线加宽,引
10、起受激辐射的外来光频率 不一定要精确等于原子发光的中心频率0才能产生受激跃迁,而是只要在=0附近的一个频率范围内都能产生受激辐射。模密度单位体积单位频率间隔的光波模式数 受激辐射受激辐射,受激吸收几率的其它表达形式受激吸收几率的其它表达形式引入发射截面、吸收截面参量(1.2.15)第l模的光子数密度均匀加宽工作物质非均匀加宽工作物质中心频率处发射截面与吸收截面最大中心频率处发射截面与吸收截面最大发射截面吸收截面工作物质特性参数分配在同一模式分配在同一模式的自发辐射几率的自发辐射几率第 l 模的总光子数 同一模式的自发辐射几率与受激辐射几率的关系同一模式的自发辐射几率与受激辐射几率的关系频率为频
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- 关 键 词:
- 讲原第 第四 电磁场 物质 共振 相互作用
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