第一章激光基础知识 - 第19章激光和固体的量子理论.ppt
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1、 第二章第二章 激光的产生与特性激光的产生与特性粒子的能级与能级跃迁粒子的能级与能级跃迁激光产生的条件激光产生的条件 激光器激光器激光器的增益和损耗激光器的增益和损耗激光的特性激光的特性第一节第一节 粒子的能级与能级跃迁粒子的能级与能级跃迁一、原子能级一、原子能级 原子中所有电子的动能与势能之和就是原子中所有电子的动能与势能之和就是原子原子的能量的能量.原子的能量也是量子化的。将原子可能具原子的能量也是量子化的。将原子可能具有的有的不连续能量值不连续能量值按大小顺序排列,称为按大小顺序排列,称为原子的原子的能级能级。基态基态 激发态激发态 原子从一个能级跳到另一个能级的过程称为原原子的跃迁。子
2、的跃迁。二、光辐射及其三种基本形式二、光辐射及其三种基本形式 19161916年爱因斯坦提出的年爱因斯坦提出的“自发和受激辐射自发和受激辐射”理论是现代激光系统的物理学基础。理论是现代激光系统的物理学基础。原子中任何一个电子能量变化,原子就由一原子中任何一个电子能量变化,原子就由一个能级跳变到另一个能级,称为个能级跳变到另一个能级,称为能级跃迁能级跃迁。自发辐射自发辐射处于高能级的原子在不受外界影响的情况下完处于高能级的原子在不受外界影响的情况下完全自发地向低能级跃迁同时释放光子的过程叫做全自发地向低能级跃迁同时释放光子的过程叫做自自发辐射发辐射。特点:特点:这类光源中各原子的跃迁是这类光源中
3、各原子的跃迁是彼此独立彼此独立地、互不相干地进行的。地、互不相干地进行的。自发辐射发出的光子的频率为:自发辐射发出的光子的频率为:式中式中h h为普朗克常数为普朗克常数6.62410-6.62410-J Js s。各个原子自发辐射的光是非相干光各个原子自发辐射的光是非相干光设设N1、N2单位体积中处于单位体积中处于E1、E2能级的原子数能级的原子数单位体积单位体积中中dt时间内时间内,从,从E2E1自发辐射的原子数:自发辐射的原子数:21 21 自发辐射系数自发辐射系数E2E1N2N1h 无外界影响无外界影响自发辐射自发辐射2121 的物理含义:的物理含义:单位时间内发生自发辐射的原子数密度在
4、单位时间内发生自发辐射的原子数密度在处于高能级处于高能级E E2 2的原子数密度中所占的的原子数密度中所占的比例比例或或每一个处于每一个处于E E2 2能级的能级的原子在单位时间内原子在单位时间内发生自发辐射过程的发生自发辐射过程的概率概率。原子被外界激发后,自发辐射发出的光称为原子被外界激发后,自发辐射发出的光称为荧光荧光为为荧光寿命荧光寿命或或能级能级寿命寿命与跃迁概率成反比与跃迁概率成反比一般原子或离子:一般原子或离子:分子:分子:1ms实验表明:外界激发停止实验表明:外界激发停止荧光强度按指数规律衰减荧光强度按指数规律衰减自发辐射自发辐射受激吸收受激吸收 原子吸收一个光子而实现从低能级
5、到高能级跃原子吸收一个光子而实现从低能级到高能级跃迁的过程称为迁的过程称为受激吸收受激吸收。特点:特点:不是自发产生的,必须有外来光子的不是自发产生的,必须有外来光子的“激励激励”才会发生,并且外来光子的能量应等于原子才会发生,并且外来光子的能量应等于原子跃迁前后两个能级间的跃迁前后两个能级间的能量差(能量差(),才,才会发生受激吸收。会发生受激吸收。E2E1N2N1h 外来光可以激发原子,也有可能被原子吸收,使外来光可以激发原子,也有可能被原子吸收,使原子从原子从E1E2单位体积中单位时间内因吸收外来单位体积中单位时间内因吸收外来光而从光而从E1E2的原子数密度:的原子数密度:写成等式:写成
6、等式:B12受激受激吸收系数吸收系数受激吸收受激吸收令令W12=12(,T)则:则:W12单个原子在单位时间内发生吸收单个原子在单位时间内发生吸收过程的概率过程的概率或:或:在能量密度为在能量密度为(,T T)的光照射下,单位时间内产生受激吸收的原子)的光照射下,单位时间内产生受激吸收的原子数密度在数密度在E1E1能级的总原子数密度中所占的比例。能级的总原子数密度中所占的比例。其意义:其意义:A21、B21、B12称为爱因斯坦系数。称为爱因斯坦系数。爱因斯坦在爱因斯坦在1年从理论上得出:年从理论上得出:B21=B12受激吸收受激吸收受激辐射受激辐射 处于高能级的原子在自发辐射之前,受到一个处于
7、高能级的原子在自发辐射之前,受到一个能量为的光子的能量为的光子的“诱发诱发”后,可释放出一个与诱发后,可释放出一个与诱发光子光子特征完全相同特征完全相同的光子而跃迁到低能级,这个过的光子而跃迁到低能级,这个过程称为程称为受激辐射受激辐射。持续的受激辐射形成的光束就叫做持续的受激辐射形成的光束就叫做激光激光。外来光子能量:外来光子能量:设设 (,)表示温度为时,)表示温度为时,频率为频率为 =(E2-E1)/=(E2-E1)/h h附近,单位频率间隔附近,单位频率间隔内外来光内外来光的的能量密度能量密度,则:,则:单位体积中单位时间内,从单位体积中单位时间内,从EE受激辐射的受激辐射的原子数密度
8、原子数密度受激辐射受激辐射E2E1N2N1全同光子全同光子h 与外来光子与外来光子全同全同:频率、相位、振动方向频率、相位、振动方向和和传播方向传播方向均相同均相同如此下去可实现如此下去可实现“光放光放大大”各个原子受激辐射的各个原子受激辐射的光是光是相干光相干光写成等式:写成等式:B21受激辐射系数受激辐射系数令令W21=B21 (,T)则)则 单位时间内在能量密度为单位时间内在能量密度为(,T T)的光照射下,跃迁到低)的光照射下,跃迁到低能级能级E E1 1的原子数密度在的原子数密度在E E2 2能级总原子数密度中所占的能级总原子数密度中所占的比例比例。或:或:W21 W21 单个原子在
9、单位时间内发生受激辐射过程的单个原子在单位时间内发生受激辐射过程的概率概率。意义?意义?2121 与与W W2121不同:不同:某能级系统某能级系统2121为为常数常数W W2121与与(、T T)有关)有关,不为常数不为常数受激辐射受激辐射一、产生激光的基本条件一、产生激光的基本条件一、产生激光的基本条件一、产生激光的基本条件 在通常情况下,原子在各能级上的分布服从在通常情况下,原子在各能级上的分布服从玻玻尔兹曼分布定律尔兹曼分布定律,即在,即在低能级上的原子数较多低能级上的原子数较多,光通,光通过物质时,受激吸收占优势。过物质时,受激吸收占优势。激光就是由激光就是由受激辐射受激辐射产生的被
10、放大了的相干光。产生的被放大了的相干光。在通常状态下,在通常状态下,三种跃迁同时存在三种跃迁同时存在,哪种跃迁占,哪种跃迁占优势取决于高低能级的原子数。优势取决于高低能级的原子数。第二节第二节第二节第二节 激光的产生激光的产生激光的产生激光的产生 粒子数反转粒子数反转粒子数正常分布和粒子数布居反转分布粒子数正常分布和粒子数布居反转分布 则则 ,表明处于低能级的电子数大于高能,表明处于低能级的电子数大于高能级的电子数级的电子数,这种分布叫做粒子数的正常分布这种分布叫做粒子数的正常分布 。叫做粒子数布居反转叫做粒子数布居反转 ,简称简称粒子数反转粒子数反转或称布居反转。或称布居反转。已知已知粒子数
11、的正常分布粒子数的正常分布.。粒子数反转分布粒子数反转分布.。为何要粒子数反转?为何要粒子数反转?从从E E2 2 E E1 1 自发辐射的光,可能引起受激辐射过自发辐射的光,可能引起受激辐射过程,也可能引起吸收过程。程,也可能引起吸收过程。产生激光必须:产生激光必须:因因 B B2121=B B1212 W W2121=W W1212 必须必须 N N2 2 N N1 1 (粒子数反转)粒子数反转)产生激光的基本条件产生激光的基本条件实现粒子数反转的必要条件实现粒子数反转的必要条件 粒子数反转粒子数反转通过给物质提供通过给物质提供能量,可以使较多的能量,可以使较多的原子跃迁到高能级,原子跃迁
12、到高能级,如果物质如果物质具有亚稳态具有亚稳态能级能级,就能实现粒子,就能实现粒子数反转。数反转。产生激光的基本条件产生激光的基本条件产生激光的基本条件产生激光的基本条件二、激光器的组成和常见激光器二、激光器的组成和常见激光器二、激光器的组成和常见激光器二、激光器的组成和常见激光器激光激光工作物质工作物质激励能源激励能源谐振腔谐振腔常用激光器由常用激光器由三部分组成三部分组成:工作物质工作物质泵浦源泵浦源光学谐振腔光学谐振腔激光器结构示意图激光器结构示意图按输出方式分:按输出方式分:脉冲输出脉冲输出连续输出连续输出半导体激光器半导体激光器按工作物质分按工作物质分:气体激光器气体激光器固体激光器
13、固体激光器液体激光器液体激光器自由电子激光器自由电子激光器激光器的分类激光器的分类2、激光器的分类、激光器的分类(按工作物质分类)(按工作物质分类)激激光光器器气体激光器气体激光器固体激光器固体激光器半导体激光器半导体激光器染料激光器染料激光器 气体激光器,按工作物质的性质又分为原子激光器、分子激光器和离子激光器。波谱范围广,能连续输出,单色性、方向性比其它类型的激光器好。且制造方便、成本低、可靠性高。常用的固体激光器为红宝石、钕玻璃、掺钕钇铝石榴石。体积小、功率大、使用方便,但工作物质较贵,结构制造复杂。半导体激光器的种类很多。不同类型的工作物质,不同方式的激励,以及提供振荡的不同结构,都可
14、构成不同类型的激光器。光谱结构复杂,单色性差,但其重量轻、耗电省。利用有机染料分子独特的光谱结构,可以得到在一定范围内连续可调的激光。激光类型 波 长 典型脉冲 持续时间激光类型 波 长典型脉冲持续时间 氩离子 氪离子 氦氖二氧化碳 染料激光器二极管激光器 红宝石激光器 Nd:YLF Nd:YAG Ho:YAG Er:YAG 变频晶体488/514nm531/568/647nm 633nm 10.6m450900nm670900nm 694nm 1053nm 1064nm 2120nm 2940nm720800nm 连续 连续 连续 连续或脉冲 连续或脉冲 连续或脉冲 1250s100ns25
15、0s100ns250s100ns250s100ns250s50ns100s XeCI XeF KrF ArF Nd:YLF Nd:YAG自由电子激光Ti:蓝宝石 308nm 351nm 248nm 193nm 1053nm 1064nm8006000nm7001000nm20300ns1020ns1020ns1020ns30100ps30100ps210ps10fs100fs3 3、医用激光系统的主要特征、医用激光系统的主要特征注:Nd:YAG 掺钕钇铝石榴石 Nd:YLF 掺钕氟锂钇 1 1、工作物质、工作物质 把激光器中能把激光器中能产生激光产生激光的物质称为的物质称为工作物质工作物质。常
16、用固体激光工作物质有掺铬的红宝石,掺钕或常用固体激光工作物质有掺铬的红宝石,掺钕或掺钬、掺铒的石榴石。掺铬的红宝石晶体是比较典型掺钬、掺铒的石榴石。掺铬的红宝石晶体是比较典型的的三能级系统三能级系统,其工作物质的主要成分是氧化铝,其工作物质的主要成分是氧化铝(AlAl2 2O O3 3),铬离子具有),铬离子具有E0E0、E1E1和和E2E2三个能级。三个能级。E2E3E1E2E3E1(10-8s)E2E3E1(10-3s)氦氖激光器(氦氖激光器(四能级系统四能级系统)E1E2E3E4E1E2E3E4(10-8s)(10-3s)气体的工作物质气体的工作物质有有CO2CO2、N2N2、He-Ne
17、He-Ne等分子、原子、等分子、原子、或离子气体,及或离子气体,及ArFArF、XeClXeCl、KrFKrF等准分子气体。等准分子气体。有有单种气体单种气体的激光器,也有些激光器为了加强能的激光器,也有些激光器为了加强能量转换,掺入一些量转换,掺入一些辅助气体辅助气体。液体的工作物质液体的工作物质有无机染料液体和有机染料液体,有无机染料液体和有机染料液体,常用的有机燃料物质有若丹明、荧光素、香豆素、常用的有机燃料物质有若丹明、荧光素、香豆素、吖啶橙等,将这种染料溶于适当的液体中,产生吖啶橙等,将这种染料溶于适当的液体中,产生激光作用的是激光作用的是有机染料分子有机染料分子。美国物理学家梅曼于
18、美国物理学家梅曼于1960年年9月制成第一台红月制成第一台红宝石固体激光器宝石固体激光器.从外界输入能量从外界输入能量(如光照(如光照,放电等)放电等),把低能级把低能级上的原子激发到高能级上去上的原子激发到高能级上去,这个过程叫做这个过程叫做激励激励(也叫(也叫泵浦泵浦)。)。红宝石中铬离子能级示意图红宝石中铬离子能级示意图.。基态基态亚稳态亚稳态激发态激发态2 2、激励系统、激励系统 原子激发的几种基本原子激发的几种基本(激励激励)方式:方式:1 1电子和原子间碰撞而交换能量电子和原子间碰撞而交换能量放电激励(气体激光器)放电激励(气体激光器)光激励(固、液体激光器)光激励(固、液体激光器
19、)还有化学、还有化学、热、核激励等热、核激励等放电管内有大量电子、离子和原子放电管内有大量电子、离子和原子频繁碰撞和交换能量,形成粒子数反转频繁碰撞和交换能量,形成粒子数反转有两个基本过程:有两个基本过程:2 2原子与原子间碰撞而交换能量原子与原子间碰撞而交换能量条件条件混合气体的原子必须具有混合气体的原子必须具有互相靠近的能级互相靠近的能级又称为又称为共振转移共振转移、碰撞转移碰撞转移电子动能转化为原子内能电子动能转化为原子内能一旦一旦“粒子数反转粒子数反转”即可即可“光放大光放大”但实际上但实际上“一次一次”很微弱(很微弱(原因?原因?)如如He-NeHe-Ne1m1m长长仅增仅增1010
20、-2-2量级量级怎么办?怎么办?选频、选方向选频、选方向!(抑制(抑制其它频率、方向其它频率、方向的光)的光)光学谐振腔:光学谐振腔:采用采用由由激活介质激活介质(激励能源)激励能源)和和反射镜反射镜构成构成3 3、光学谐振腔、光学谐振腔在激活介质的在激活介质的两端安置两块反射两端安置两块反射镜面,一个是全反镜面,一个是全反射镜,一个是部分射镜,一个是部分反射镜,这对反射反射镜,这对反射镜面及其间的空间镜面及其间的空间称为称为光学谐振腔光学谐振腔。要得到要得到方向性和单色性很好方向性和单色性很好的激光,还必须采的激光,还必须采用光学谐振腔。用光学谐振腔。光学谐振腔光学谐振腔M M1 1M M2
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- 第一章激光基础知识 第19章激光和固体的量子理论 第一章 激光 基础知识 19 固体 量子 理论
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