常用激光器工作原理ppt课件.ppt
《常用激光器工作原理ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常用激光器工作原理ppt课件.ppt(25页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、常用激光器与激光损伤阈值简介,一.氦-氖(He-Ne)激光器二.YAG激光器三.激光损伤阈值,所有的光都是原子、分子能级变化所造成的。这些特定能级差别的吸收和释放都表现成为特定波长的光。光子射出的能量(焦耳)等于h,其中h是普朗克常数,v是辐射的频率,这适用于激光和传统的发光系统。光辐射能量是在原子从高能态掉到低能态的时候放出。然而,一个原子想发光,首先必须吸收能量,使得低能态原子被打到高能态,这在激光领域叫做“泵浦,pump”。所有光包括自发和激光需要一定量的能量吸收。,综述.一些基本概念,原子是由位于原子中心的原子核和一些微小的电子组成的,电子在一些特定的可能轨道上绕核作圆周运动,离核愈远
2、能量愈高;当电子在这些可能的轨道上运动时原子不发射也不吸收能量,只有当电子从一个轨道跃迁到另一个轨道时原子才发射或吸收能量,而且发射或吸收的辐射是单频的,辐射的频率和能量之间关系由E=h给出。为了描述原子中电子的运动规律,所以提出了能记得概念。原子各个定态对应的能量是不连续的,这些能量值叫做能级,综述.激光器发光原理,激光又名镭射 (Laser), 它的全名是“辐射的受激发射光放大”。,(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation),1、粒子数反转(激光产生的基本条件),在通常情况下,处于低能级E1的原子数大于处于高能级E2的
3、原子数,这种情况得不到激光。为了得到激光,就必须使高能级E2上的原子数目大于低能级E1上的原子数目,因为E2上的原子多,发生受激辐射,使光增强)。,粒子自发地从高能级跃迁到低能级,同时发出一个光子,这一过程叫做自发辐射。,综述.激光器发光原理,若处在高能级的粒子,在一个能量等于两能级之差(E2-E1)的光子作用下,从高能级跃迁到低能级并发射一个光子,这一过程称为受激辐射。与自发辐射不同,辐射一定要在外来光作用下发生并发射一个与外来光子完全相同的光子。,2.自发辐射与受激辐射,为了维持翻转的粒子数够多,必须有外部的能量把掉下来的原子搬到激发态上,这就需要脉冲激光(例如接下来要讲到的YAG激光器)
4、中的脉冲氙灯,气体放电激光(例如氦氖激光器、二氧化碳激光器)中的放电等能量源来提供能量了。,显然,没有哪个自发辐射光源能达到激光光源的光谱质量。这是因为传统光源是系统处在各种能级都有的杂乱辐射状态。传统光源的基本特征是宽光谱分布,随机极化,圆形和不规则的波阵面和较低的色温。 激光的发射原理不同于常规光,不是各种能级加在一起的自发辐射产生的,而是受激发射,各种能级的原子被泵浦到较高的一个激发态上,由于维持的时间总体正态分布,大部分原子都在一段极短的时间内掉到同一个较低的能态上,这种发射方式导致光处在几乎一致的能量水平,也就是我们平常所说的激光单色性,综述.激光器发光原理,光谱能被吸收后,会导致原
5、子由低能级向高能级跃迁,部分跃迁到高能级的原子又会跃迁到低能级并释放出相同频率单色光谱,但所释放的光谱并无固定方向与相位,所以尚无法形成激光。,谐振腔的作用是选择频率一定、方向一致的光作最优先的放大,而把其他频率和方向的光加以抑制。如图,凡不沿谐振腔轴线运动的光子均很快逸出腔外,与工作介质不再接触。沿轴线运动的光子将在腔内继续前进,并经两反射镜的反射不断往返运行产生振荡,运行时不断与受激粒子相遇而产生受激辐射,沿轴线运行的光子将不断增殖,在腔内形成传播方向一致、频率和相位相同的强光束,这就是激光。为把激光引出腔外,可把一面反射镜做成部分透射的,透射部分成为可利用的激光,反射部分留在腔内继续增殖
6、光子。,综述.激光器发光原理,一. 氦-氖(He-Ne)激光器,1. He-Ne激光器的结构和激发机理,He-Ne激光器的基本结构形式,He-Ne激光器可以分为内腔式、外腔式和半内腔式三种,如图所示。,1. He-Ne激光器的四能级系统,He-Ne激光器是典型的四能级系统,其激光谱线主要有三条 :3S2P 0.63282S2P 1.153S3P 3.39,氦-氖(He-Ne)激光器,如图是与产生激光有关的Ne原子的部分能级图,Ne原子的激光上能级是3S和2S能级,激光下能级是3P和2P能级。,下能级E1是基态能级上能级E3是亚稳态能级下能级E2不是基态能级而是一个激发态能级在常温下基本上是空的
7、。其激励能量要比三能级系统小得多产生激光要比三能级系统容易得多。,pump,一.固体激光器的基本结构与工作物质,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)。,固体激光器的基本结构示意图,YAG 激光器具有能量大、峰值功率高、结构较紧凑 、牢固耐用等优点, 广泛应用于工业、国防、医疗、科研等领域。用调Q Nd: YAG 的谐波泵浦的可调谐染料激光器,具有高功率、窄线宽的特点, 可用于光谱学、激光医疗与生物工程等科,工作物质,掺钕钇铝石榴石(Nd3:YAG),工作物质:将一定比例的A12O3、Y2O3,
8、和Nd2O3在单晶炉中进行熔化结晶而成的,呈淡紫色。它的激活粒子是钕离子(Nd3),Nd3:YAG 的能级结构,YAG中Nd3与激光产生有关的能级结构如图所示。它属于四能级系统。,(掺钕钇铝石榴石)晶体是综合性能最优良的固体激光材料。Nd:YAG激光棒具有高增益、激光阈值低、功率高、1064光波吸收少、热传导性和热冲击性好,适用于多种工作方式(连续、脉冲、Q开关、锁模)常用于近远红外固体激光及其倍频、三倍频应用中,并广泛应用与科研、医疗、工业、军事等领域。,激光器各系统的一些基本概念,1.阈值 激光器的阈值与工作物质的种类、谐振腔的损耗系数、泵灯与 YAG 棒之间的匹配等因素有关。激光器的阈值
9、受工作物质的种类影响很大 , YAG 激光器的工作物质 Nd3 +: YAG是四能级系统,阈值较低。横模与纵摸 横摸描述的是激光光斑上的能量分布情况,横模可以从激光束横截面上的光强分布看出来。如图,高斯光束的截面光强分布曲线,中心高,辐向减小,满足高斯分布。 纵模是与激光腔长度相关的,所以叫做“纵模”,是描述激光频率的。理论上激光腔内可以产生无数个等间距频率的光,但由于增益介质只对特定频率(谐振频率)的光产生最大增益,其他频率的光被抑制掉,即在谐振时会筛选出符合谐振频率的谐振激光,这种现象叫做模式竞争。所以,激光器一般仅输出一个特定频率的激光。,左图说明在一个频率区间内,分布了5个纵模(即五个
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 常用 激光器 工作 原理 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1916810.html