典型激光器修改.ppt
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1、根据泵浦源种类和泵浦方式分类,根据工作物质分类,半导体激光器,:同质结,异质结,量子阱,第八章:典型激光器,根据谐振腔类型分类:,FP腔,平凹腔,聚焦腔,折叠腔,环形腔等。,根据激光器的输出波长分类:,中红外激光器,近红外激光器,可见光激光器,红光激光器,绿光激光器,蓝光激光器,紫外激光器,深紫外激光器,X射线激光器,根据激光器结构(半导体激光器)分类:,同质结激光器,单异质结激光器,双异质结激光器,量子阱激光器,量子线激光器,量子点激光器,固体激光工作物质:,由基质材料(晶体或玻璃)和少量掺杂离子(激活粒子)两部分组成,目前最有实用价值的固体激光工作物质:,红宝石晶体,钕玻璃,掺钕钇铝石榴石
2、晶体,掺钛蓝宝石晶体。,8.1 固体激光器,常用的激活粒子有:三价稀土金属离子:钕(Nd)、铒(Er)、钬(HO)离子等.过渡金属离子:铬(Cr3+)离子、钛(Ti3+)离子等。,特点:输出能量大、峰值功率高、结构紧凑,可实现调Q或锁模输出。,8.1.1 红宝石(Cr3+:Al2O3)激光器,红宝石是在三氧化二铝(A12O3)中掺入少量的氧化铬(Cr2O3)生长成的晶体(重量比为0.03%0.07%),铬离子浓度约为1019/cm3,吸收光谱特性主要取决于铬离子(Cr3),各向异性晶体,具有双折射。,红宝石中铬离子的吸收光谱,U带:360450nm(峰410nm)Y带:510600nm(峰55
3、0nm),入射光偏振方向平行或垂直光轴,吸收谱略有差别。,1.发光机理,红宝石中铬离子的能级结构,发射谱:R1线:694.3n(强)R2线:692.9n(弱),上的粒子数占47%,上的粒子数占53%,而且 与 之间存在快速弛豫,所以R1线比R2线优先振荡。R1线一旦振荡,上的粒子及时补充到 上,因此不形成R2线振荡输出。,2.输出特性,(1)三能级系统,阈值泵浦能量高,以脉冲方式运转,(6)调Q巨脉冲:峰值功率几十MW,脉宽几十ns。,(2)温度效应明显(温度升高,移向长波,线宽增加)。温度增加10度,波长变化0.07nm。,(3)荧光线宽较大,有100多个纵模振荡,单色性差。,(4)激光上能
4、级寿命长(3ms),有利于储能,输出能量大。,(5)激光器输出红光,适合应用需要。,1.掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG),将一定比例的A12O3、Y2O3,和 Nd2O3 在单晶炉中进行熔化结晶而成。Nd2O3的重量比为0.725%(掺入约1%原子百分比的钕离子),晶体呈淡紫色,它的激活粒子是钕离子(Nd3),亚稳态寿命230微秒,有多个激发态,有多个激光下能级。,吸收谱:5条吸收带,带宽约30nm。0.53m,0.58m,0.75m,0.81m,0.87m;以0.75m,0.81m为最强。,8.1.2 钕激光器,(1)发光机理,基态:,(中心波长810nm和750nm,带宽30nm),(
5、2)输出特性,四能级系统,阈值能量低,可连续运转;导热率高,易于散热;尺寸长,均匀性好,易加工,价格低;效率高:0.4%2.5%。,可连续运转、脉冲运转、调Q(纳秒脉冲)、锁模(皮秒脉冲)。,发射谱:最强 1.064m,次强 0.946m,最弱 1.35 m,强度比为0.6:0.25:0.14,还有其它谱线。存在谱线竞争,必须进行谱线选择。,基质:硅酸盐或磷酸盐玻璃,掺杂:,浓度3%,缺点:导热率低,振荡阈值大于Nd:YAG,不适于连续或高重复频率运转。,2.钕玻璃,吸收谱:类似Nd:YAG,但吸收谱更宽。发射谱:0.92 m,1.062 m,1.37 m,荧光线宽大(30nm),锁模超短脉冲
6、:脉宽优点:大尺寸(直径10cm,长度1m),玻璃各项同性,均匀性好,亚稳态寿命长(600900s),储能大。可用于大能量大功率激光器。,自锁模超短光脉冲:脉宽,8.1.3.掺钛蓝宝石(Ti:Al2O3),吸收带400-600nm,可用蓝绿光泵浦。发射谱范围660-1180nm,最大增益在790nm。可做成可调谐激光器或超短脉冲激光器。,其它工作物质(1)掺钕钒酸钇晶体(Nd:YVO4)受激辐射截面大(YAG的5倍)、对809nm有很强吸收(适合LD抽运),有1.064m、1.342m、0.942m三条主要谱线。(2)掺铒钇铝石榴石(Er:YAG):有2.94m和1.6m两条主要谱线,8.1.
7、4 固体激光器的泵浦系统,固体激光工作物质一般都采用光泵浦。以前的泵浦光源多为工作于弧光放电状态的惰性气体放电灯(氙灯或氪灯),现在大多采用LD泵浦。,1.灯泵浦 泵浦灯在空间的辐射都是全方位的,因而固体工作物质一般都加工成圆柱棒形状,为了将泵浦灯发出的光能完全聚到工作物质上,必须采用聚光腔。,椭圆柱聚光腔是小型固体激光器中最常采用的聚光腔,它的内表面被抛光成镜面并镀膜,其横截面是一个椭圆。也有双灯一棒、四灯一棒。,椭圆柱聚光腔,惰性气体放电灯的辐射光谱中有连续光谱和线状光谱成分。连续光谱:电子和正离子复合发光。线状光谱:被激发的原子回到基态的辐射发光。在连续弧光灯(如氪灯)的光谱中,线状光谱
8、占主要;在脉冲灯的光谱中,连续光谱占主要。二者之比取决于放电电流密度、充气压、充气种类。,连续氪灯的辐射光谱,脉冲氙灯在两种电流密度下的辐射光谱,固体激光器的泵浦系统还要冷却和滤光。常用的冷却方式有液体冷却、气体冷却和传导冷却等,其中以液冷最为普遍。,灯和棒之间插入滤光器件滤去紫外光谱,或者冷却水中加重铬酸钾。,聚光腔内表面镀反射或漫射膜,总体效率 定义为激光输出与泵浦灯的电输入之比。对于连续激光器(用功率描述)和脉冲激光器(用能量描述)分别表示为:,半导体激光泵浦固体激光器与闪光灯泵浦固体激光器相比有很多优点:光谱匹配好,能量转换效率高;热效应小,光束空间质量好;寿命长,可靠性高;体积小,结
9、构紧凑。,半导体激光器泵浦固体激光器的结构,有直接端面泵浦、光纤耦合端面泵浦和侧泵浦方式。端泵适合中小功率激光器,侧泵适合大功率激光器。,2.半导体激光二极管泵浦(DPSSL),直接端面泵浦,光纤耦合端面泵浦,侧泵浦方式,激光工作物质:气体的原子、分子、离子或准分子。,泵浦方式:气体放电泵浦,激光工作方式:多数以四能级方式工作,(1)谱线范围宽,有上百种气体可产生激光,谱线有上万条。波长覆盖从亚毫米波到真空紫外。(2)光束质量高,单色性、方向性、相关性均优于其它激光器。(3)频率稳定,易获得连续的激光和脉冲输出。(4)有些气体激光器输出功率很大,如二氧化碳激光器达到数十万瓦。,气体激光器突出优
10、点:,激光器装置:激光管(放电管),电极,光谐振腔,8.2 气体激光器,缺点:体积庞大。,EF段为正常辉光放电,电流增加,管压几乎不变,氦氖激光器工作于该区;GH段为弧光放电,氩离子激光器工作于该段区。,8.2.1 泵浦方式,一般采用气体泵浦方式,即在高电压作用下,气体分子(原子)电离而导电。高速电子对发光粒子直接碰撞激发,或与辅助气体原子碰撞激发,然后辅助气体原子与发光粒子发生能量的共振转移。,1.腔结构,8.2.2 He-Ne激光器,放电管:有毛细管和储气管组成,放电只在毛细管进行,储气管与毛细管相通,不断更新气体。电极:阳极采用钨棒,阴极采用电子发射率高的铝及其合金,阴极做出圆筒状,再用
11、钨棒引导管外。谐振腔:一般采用平凹腔,平面镜透过率12%。有内腔式、外腔式、半内腔式三种。,2.发光原理,(1)He与Ne的能级结构 He原子核外有2个电子,其基态的电子组态是1S1S,能级符号;当1个电子被激发到2S电子层,即形成He的第一激发态,电子组态1S2S,这2个电子的LS耦合,形成第一激发态的两个亚能级 左上角符号3表示三重结构,右下角表示j量子数。,Ne原子核外有10个电子,其电子组态为,原子态符号为,基态以上的激发态是2P壳层中的1个电子受激跃迁形成的,原壳层留下5个2P电子。几个激发态的电子组态为:,根据LS耦合原则:,耦合成四个能级;,耦合成10个能级。,通常采用帕邢符号表
12、示:,He-Ne激光器是典型的四能级系统,其激光谱线主要有三条:3S22P4 0.6328m2S22P4 1.15m3S23P4 3.39m,激活介质按He:Ne=10:17:1填充,氖为发光气体;氦为辅助气体,用来改善放电特性,提高氖原子的反转粒子数密度。,(1)电子激发高速电子与基态氦原子碰撞,氦原子被激发到二个亚稳态。,(2)共振能量转移,由于氦原子与氖原子的激发态能级很接近,所以共振能量转移效率很高。,(3)氖原子的消激发 氖原子激光下能级2P4和3P4返回基态属于禁戒跃迁,所以只能通过自发辐射先到1S态,然后扩散到管壁附近,与管壁碰撞回到基态。要加速1S态氖原子的排空,毛细管要细。小
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