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1、Page 1,介绍,激光基础,激光产生机理 激光发展历史 激光器的类型 激光应用领域,a,Page 2,激光产生机理,一 激光产生机理,Page 3,1 激光产生机理,1.什么是 Laser?2.激光与普通光有何区别?3.为什么有这些区别?4.如何产生激光?,四个基本问题:,Page 4,1.什么是 Laser?,Laser,Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“受激辐射的光放大”,激光是20世纪继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明。,“激光”1964年大陆定名;“镭射”香港,台湾,Page 5,2.激光与普
2、通光有何区别?,激光,普通光,(1)激光的单色性好;单色性最好的氪灯Kr86=4.710-3 nm稳频HeNe激光器=1.010-9 nm,Page 6,2.激光与普通光有何区别?,激光,普通光,(2)激光的方向性好;一束激光射到38万km的月球上,光斑的直径只有2km,手电筒的光射到m处,扩展成很大的光斑。,Page 7,2.激光与普通光有何区别?,(3)激光的亮度高;太阳表面的亮度几百倍于白炽灯;普通的激光器的亮度10亿倍于太阳表面亮度;激光是当今世界上最高亮度的光源,(4)激光是高相干光源,Page 8,3.为什么有这些区别?,普通光源发光:原子系统发光过程中,自发辐射占优势。发出的光频
3、率不是单一的,偏振方向、传播方向各不一样,位相是随机的。,自发地,各自独立地,彼此无关地,无规律地,h,Page 9,3.为什么有这些区别?,激光光源发光:原子系统在发光过程中受激辐射占优势,受激辐射中所发出的光与外来激发光子的性质完全相同(四同光子),使某模式内的光子数增大。,同频率,同相位,同方向,同偏振,全同光子,Page 10,3.为什么有这些区别?,激光光源发光“受激辐射”,普通光源发光“自发辐射”,Page 11,4.如何产生激光?,有了受激辐射机制就能产生激光吗?,(1)受激辐射存在逆过程受激吸收,h,受激辐射 复制产生光子+受激吸收 吸收消耗光子-,哪种作用更强?,Page 1
4、2,4.如何产生激光?,(2)粒子数按能级的统计分布,由大量原子组成的系统,在热平衡态,原子数目按能级的分布服从玻耳兹曼统计分布,受激辐射 受激吸收,Page 13,4.如何产生激光?,(3)粒子束反转分布,1气体放电激励 2光激励(光泵),泵浦源(激励源),能量注入,Page 14,4.如何产生激光?,有了受激辐射,粒子束反转分布机制就能产生激光吗?,(4)激光谐振腔使光往返放大,Page 15,4.如何产生激光?,激光器的组成,1.工作物质2.激励源3.腔镜,三个组成部分,1.受激辐射2.粒子数反转分布3.激光谐振腔,Page 16,激光发展历史,二 激光发展历史,Page 17,(一)光
5、认识的初级阶段,(一)光认识的初级阶段,牛顿(saac Newton,16421727),惠更斯(Christian Huygens 1629-1695),光的微粒说公元前5世纪17世纪末,18世纪初观点:光是发光体发射出的微小粒子,所以光是沿着直线行进的。,光的机械波动说17世纪末19世纪上半叶观点:光是一种在“以太”的弹性介质中传播的机械波。,Page 18,(一)光认识 的初级阶段,光的电磁波动说19世纪初,托马斯杨和菲涅耳等人对光的干涉、衍射、偏振现象的研究,推动了波动理论,并使之得到广泛承认;,麦克斯韦(James Clerk Maxwell,18311879),托马斯杨(Thoma
6、s Young,17731829),1860年,麦克斯韦建立电磁理论,确信光是一种电磁波。能解释光的反射,折射,干涉,衍射,偏振,双折射等现象。至此,光的波动说趋于完善;,Page 19,(一)光认识的初级阶段,电磁波谱图,Page 20,(二)量子理论的创立及受激辐射的提出,(二)光的量子学说的创立 及 受激辐射的提出,20世纪初一些新的物理现象,例如黑体辐射,原子的线状光谱,光电效应,光化学效应,康普顿散射等无法用波动理论解释。,Page 21,(二)量子理论的创立及受激辐射的提出,1905年,爱因斯坦用光量子理论解释光电效应现象,承认并发展了普朗克的能量子假说,提出了“光子”概念,认为光
7、不仅是一种波动,而是一种粒子,即所谓“波粒二象性”;,Page 22,(二)量子理论的创立及受激辐射的提出,1916年,爱因斯坦提出黑体辐射中存在着原子的受激辐射的可能性。,“We introduce the following quantum-theoretical hypothesis.Under the influence of a radiation density a molecule can make an upward transition from state n to state m by absorbing radiation energy We similarly ass
8、ume that a downward*transition m to n associated with a liberation of radiation energy is possible under the influence of the radiation field,and that it satisfies the same probability law“,(Albert Einstein,1879-1955)1921年诺贝尔物理奖,-激光产生的物理基础,Page 23,(二)量子理论的创立及受激辐射的提出,1928年,拉登伯格试验上观测到气体放电时由受激辐射造成的负色散效
9、应,证实了爱因斯坦的预言。1930年,量子力学重要成果之一,正确地描述了电磁辐射场与原子体系相互作用时可能发生的三种过程(自发辐射,受激辐射和受激吸收),并给出它们之间的定量关系。1950年,普赛尔试验上实现了粒子数反转分布,观察到了核自旋系统的反转分布。1951年,法卜利坎特提出利用粒子数反转分布的物质实现放大电磁波的设想。,Page 24,(三)微波量子放大器(Maser)的产生,1951年,汤斯提出受激微波放大(Maser)1954年,汤斯和革登制成氨分子微波发射器,实现粒子数反转研制成了“微波量子放大器”(Maser),形成一门新学科量子电子学。,汤斯(Townes,Charles H
10、ard,1915)1964年度诺贝尔物理学奖,(三)微波量子放大器(Maser)的产生,Page 25,(四)由微波量子放大到光量子放大,1958年,汤斯、肖洛提出将微波量子放大器的原理推广到光波段,设计了激光器。,肖洛(Schawlow,19211999)1981年度的诺贝尔物理学奖,(四)由微波量子放大到光量子放大 Maser Laser,Page 26,(五)激光器的诞生,1960 July,Ruby激光出光(休斯实验室 Hughes Research Labs,梅曼Maiman、兰姆Lamb),梅曼(THMaiman,I927-),(五)激光器的诞生,Page 27,(五)激光器的诞生
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