激光 第4章学习.pptx
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1、一、阈值条件1、阈值增益系数证为使 ,必须有2、阈值反转粒子数证激光模式起振的阈值条件主要有三种:阈值增益系数,阈值反转粒子数密度,阈值上能级粒子数密度。4.1 4.1 激光形成的阈值条件激光形成的阈值条件第1页/共51页(1)三能级n n1 1+n+n2 2=n=nn n2 2-n-n1 1=n n(2)四能级n n3 3=n nn n3t3t=n nt t二、起振模式数1、激发参量2、振荡线宽(1)定义 小信号增益曲线中大于Gt部分的线宽3、阈值上能级粒子数 0 0GmG0()TGt4.1 4.1 激光形成的阈值条件激光形成的阈值条件第2页/共51页证非均匀加宽证(2)大小均匀加宽4.1
2、4.1 激光形成的阈值条件激光形成的阈值条件第3页/共51页3、起振模式数x:取整函数:本征纵模频率间隔 0 0GmG0()TGt 三能级激光介质总粒子数密度为n=5 1013m-3,发射截面为S=2.5 1014m2,介质长l20cm,单程损耗率=0.01求阈值增益系数、阈值反转粒子数密度和阈值上能级粒子数密度例1解4.1 4.1 激光形成的阈值条件激光形成的阈值条件第4页/共51页 激光器腔内总损耗系数等于激活介质的峰值增益系数的1/4,分别按均匀加宽和非均匀加宽计算振荡线宽(荧光线宽F=150MHz)例2解均匀加宽:非均匀加宽:4.1 4.1 激光形成的阈值条件激光形成的阈值条件第5页/
3、共51页 He-Ne激光器放电管及腔长都为L=1.6m,直径为d=2mm,两反射镜透射率分别为0 0和T=0.02,其它损耗的单程损耗率为=0.5%,萤光线宽 F=1500MHz,其峰值小信号增益系数Gm=310-4/d 1/mm。求激发参量 可起振的纵模个数q例3解=0.01+0.005=0.0154.1 4.1 激光形成的阈值条件激光形成的阈值条件第6页/共51页4.2 4.2 模式竞争模式竞争一、基本概念 满足振荡条件的激光纵模起振后能否维持稳定的振荡?由于这些模式使用相同反转粒子数,它们之间存在竞争。二、均匀加宽激光器的模式竞争1.均匀加宽的纵模竞争 假设有多个模式的谐振频率落在均匀加
4、宽增益曲线振荡线宽范围内,那么,这些模式是否都能维持稳态振荡呢?为了讨论方便,假设有频率为q-1、q和q+1的三个模式满足上述要求(如图所示)。第7页/共51页4.24.2 模式竞争开始时,G0Gt,q,q+1,q-1都能 形成自激振荡;当G下降到曲线1时,G(q+1)=Gt,此时Iq+1不再增加,而Iq和Iq-1会继续增加;当G下降到曲线2时,G(q+1)Gt,此时Iq+1会逐渐减小而熄灭,G(q-1)=Gt,则Iq-1不会再增加,而Iq会继续增加;当G下降到3时,G(q-1)Gt,此时 Iq-1会逐渐减小而熄灭,G(q)=Gt,即腔内只剩下频率为q的模式继续存在。第8页/共51页4.2 4
5、.2 模式竞争对均匀加宽,总是靠近中心频率的纵模在竞争中获胜,即均匀加宽稳态激光器应该是单纵模输出的。同样,不同横模间也会发生上述竞争过程,由于不同横模具有不同的 值,竞争的情况比较复杂。2.空间烧孔引起多模振荡 由以上分析可知,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,往往出现多纵模振荡。激发越强,振荡模式越多。下面分析产生这一现象的原因。如图所示,当频率为q的纵模在腔内形成稳定振荡时,腔内形成一个驻波场,波腹处光强最大,波节处光强最小。第9页/共51页 均匀加宽激光器空间烧孔效应4.2 4.2 模式竞争模式竞争第10页/共51页4.2 4.2 模式竞争模式竞争 -虽然虽然q
6、 q模在腔内的平均增益系数等于模在腔内的平均增益系数等于 ,但实际上轴向各点但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,波腹处增益系数波腹处增益系数(反反转集居数密度转集居数密度)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。最大。这一现象称作增益的空间烧孔效应。这一现象称作增益的空间烧孔效应。-再来看频率为再来看频率为qq的另一纵模的另一纵模,其腔内光强分布示于图其腔内光强分布示于图(c)(c)。由图可见由图可见,q,q模式的波腹有可能与模式的波腹有可能与q q模的波节重合而获得较高的模的波节重合而获得较高的增益增益
7、,从而形成较弱的振荡。从而形成较弱的振荡。-以上讨论表明以上讨论表明,由于轴向空间烧孔效应由于轴向空间烧孔效应,不同纵模可以使用不同不同纵模可以使用不同空间的激活粒子而同时产生振荡空间的激活粒子而同时产生振荡,这一现象叫做纵模的空间竞争。这一现象叫做纵模的空间竞争。-如果激活粒子的空间转移很迅速如果激活粒子的空间转移很迅速,空间烧孔便无法形成。在气空间烧孔便无法形成。在气体工作物质中体工作物质中,粒子作无规热运动粒子作无规热运动,迅速的热运动消除了空间烧迅速的热运动消除了空间烧孔孔,所以以均匀加宽为主的高气压气体激光器可获得单纵模振荡。所以以均匀加宽为主的高气压气体激光器可获得单纵模振荡。第1
8、1页/共51页 -在固体工作物质中在固体工作物质中,激活粒子被束缚在晶格上激活粒子被束缚在晶格上,借助粒子和晶格借助粒子和晶格的能量交换形成激发态粒子的空间转移的能量交换形成激发态粒子的空间转移,激发态粒子在空间转移激发态粒子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,所以空间烧所以空间烧孔不能消除。孔不能消除。-如不采取特殊措施如不采取特殊措施,以均匀加宽为主的固体激光器一般为多纵模以均匀加宽为主的固体激光器一般为多纵模振荡。在含光隔离器的环形行波腔内振荡。在含光隔离器的环形行波腔内,光强沿辅向均匀分布光强沿辅向均匀分布,不不存在空间烧
9、孔存在空间烧孔,因而可以得到单纵模振荡。因而可以得到单纵模振荡。-激光器中激光器中,除了存在轴向空间烧孔外除了存在轴向空间烧孔外,由于横截面上光场分布的由于横截面上光场分布的不均匀性不均匀性,还存在着横向的空间烧孔。由于横向空间烧孔的尺度还存在着横向的空间烧孔。由于横向空间烧孔的尺度较大较大,激活粒子的空间转移过程不能消除横向空间烧孔。不同横激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模的光场分布不同,它们分别使用不同空间的激活粒子它们分别使用不同空间的激活粒子,因此当因此当激励足够强时激励足够强时,可形成多横模振荡。可形成多横模振荡。4.2 4.2 模式竞争模式竞争第1
10、2页/共51页 三、非均匀加宽激光器的模式竞争三、非均匀加宽激光器的模式竞争 -在非均匀加宽激光器中在非均匀加宽激光器中,假设有多个纵模满足振荡条件假设有多个纵模满足振荡条件,由于由于某一纵模光强的增加某一纵模光强的增加,并不会使整个增益曲线均匀下降并不会使整个增益曲线均匀下降,而只是在而只是在增益曲线上造成对称的两个烧孔增益曲线上造成对称的两个烧孔;-只要纵模间隔足够大只要纵模间隔足够大,各纵模基本上互不相关各纵模基本上互不相关,所以小信号增所以小信号增益系数大于益系数大于 的纵模都能稳定振荡。因此的纵模都能稳定振荡。因此,在非均匀加宽激光器在非均匀加宽激光器中中,一般都是多纵模振荡。如图表
11、示一般都是多纵模振荡。如图表示,当外界激发增强时当外界激发增强时,小信号小信号增益系数增加增益系数增加,满足振荡条件的纵模个数增多满足振荡条件的纵模个数增多,因而激光器的振荡因而激光器的振荡模式数目增加。模式数目增加。-在非均匀加宽激光器中也存在模竞争现象。例如在非均匀加宽激光器中也存在模竞争现象。例如,当当q=oq=o时时,q+1,q+1及及q-1q-1模形成的两个烧孔重合模形成的两个烧孔重合,也就是说也就是说,它们共用同它们共用同一种表观中心频率的激活粒子一种表观中心频率的激活粒子,因而存在模竞争因而存在模竞争,此时此时q-1q-1模及模及q+1q+1模的输出功率会有无规起伏。此外模的输出
12、功率会有无规起伏。此外,当相邻纵模所形成的烧当相邻纵模所形成的烧孔重叠时孔重叠时,相邻纵模因共用一部分激活粒子而相互竞争。相邻纵模因共用一部分激活粒子而相互竞争。4.2 4.2 模式竞争模式竞争第13页/共51页 非均匀加宽激光器的增益曲线和振荡模谱激发增强4.2 4.2 模式竞争模式竞争第14页/共51页非均匀加宽模式竞争特点非均匀加宽模式竞争特点(1)(1)烧孔不重叠的模式之间无竞争烧孔不重叠的模式之间无竞争,造成多纵模输出造成多纵模输出;(2)(2)关于中心频率对称的两模式间有竞争关于中心频率对称的两模式间有竞争,随机取胜;随机取胜;多普勒展宽情况下,每个不等于多普勒展宽情况下,每个不等
13、于0 0的入射光将会引发的入射光将会引发0 0 两侧对称的两个烧孔,若两侧对称的两个烧孔,若 q q=0 0,则,则 q+1q+1与与q-1q-1将会将会 产生竞争产生竞争(两个模式的烧孔完全重两个模式的烧孔完全重 合)合),其输出功率为两,其输出功率为两 种模式的随机起伏种模式的随机起伏。(3)(3)(3)(3)若若若若qqqq与与与与q+1q+1q+1q+1之间频率间隔不大于烧孔宽度,他之间频率间隔不大于烧孔宽度,他之间频率间隔不大于烧孔宽度,他之间频率间隔不大于烧孔宽度,他 们的烧孔会们的烧孔会们的烧孔会们的烧孔会部分部分部分部分重合,也会产生模式竞争。重合,也会产生模式竞争。重合,也会
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