光电子材料激光.ppt
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1、,光电子材料-激光,一、激光器的诞生,19世纪的科学家们进行了关于电磁波的卓越的研究,1905年爱因斯坦提出了光量子和光电效应的概念,揭示了辐射的波粒二象性,1916年爱因斯坦提出了受激辐射的概念,1900年普朗克引入的能量量子的概念,基础性、探索性研究,激光器的诞生,激光走向新技术的开发和工程应用阶段,1954年研制成第一台微波激射器,1958年美国的汤斯和苏联的巴索夫及普罗霍洛夫等人提出了激光的概念和理论设计,1960年美国的梅曼研制成功第一台红宝石激光器;贾万等人研制成氦氖激光器。,我国的第一台激光器于1961年在长春光机所创制成功,激光技术,原理:利用受激辐射放大电磁波,可在紫外线、可
2、见光、红外谱区 极窄的频段内产生高强度相干辐射。激光的特性使之在光学应用领域带来了革命性的变化:,接近单频,干涉性好,发射方向的空间内能量高度集中,四十多年来,激光器的品种迅速增加:固体激光器半导体激光器固体激光器(半导体激光泵浦)化学激光器(HF/DF激光、氧碘化学激光器、CO2激光、燃料激光、氦氖激光),激光的种类,自由电子激光器x射线激光器准分子激光器金属蒸气激光器等。,铜蒸气激光,激光器的输出水平不断提高:中、小功率器件 高功率、高能量激光器;脉冲体制从连续波、准连续波到各种短脉冲、超短脉冲的激光。连续的高能激光单次输出能量已达百万焦耳以上;超短脉冲:纳秒 皮秒 费秒 阿秒 脉冲功率密
3、度则可高达1020瓦/cm2以上。,输出激光的频率覆盖着越来越广的范围:长至亚毫米(太赫兹)短至x射线激光也在探索中,分立的激光谱线达几千条;,激光器的工作原理,1激光器的物理基础(1)光子的概念 光量子学说认为,光是由能量为hf 的光量子组成的,其中h=6.6281034 Js(焦耳秒),称为普朗克常数,f 是光波频率,人们将这些光量子称为光子。当光与物质相互作用时,光子的能量作为一个整体被吸收或发射。,激光器的工作原理,(2)原子能级 物质是由原子组成,而原子是由原子核和核外电子构成。原子有不同稳定状态的能级。最低的能级E1 称为基态,能量比基态大的所有其他能级E i(i=2,3,4,)都
4、称为激发态。当电子从较高能级E2跃迁至较低能级E1时,其能级间的能量差为E=E2E1,并以光子的形式释放出来,这个能量差与辐射光的频率f 12之间有以下关系式,式中,h为普朗克常数,f 12 为吸收或辐射的光子频率。当处于低能级E1 的电子受到一个光子能量E=hf12的光照射时,该能量被吸收,使原子中的电子激发到较高的能级E2 上去。光纤通信用的发光元件和光检测元件就是利用这两种现象。,激光器的工作原理,(3)光与物质的三种作用形式 光与物质的相互作用,可以归结为光与原子的相互作用,将发生受激吸收、自发辐射、受激辐射三种物理过程。如图3-1所示。,图3-1 能级和电子跃迁,激光器的工作原理,在
5、正常状态下,电子通常处于低能级(即基态)E1,在入射光的作用下,电子吸收光子的能量后跃迁到高能级(即激发态)E2,产生光电流,这种跃迁称为受激吸收光电检测器。处于高能级E2 上的电子是不稳定的,即使没有外界的作用,也会自发地跃迁到低能级E1 上与空穴复合,释放的能量转换为光子辐射出去,这种跃迁称为自发辐射发光二极管。在高能级E2上的电子,受到能量为hf12的外来光子激发时,使电子被迫跃迁到低能级E1 上与空穴复合,同时释放出一个与激光发光同频率、同相位、同方向的光子(称为全同光子)。由于这个过程是在外来光子的激发下产生的,所以这种跃迁称为受激辐射激光器。注:受激辐射光为相干光,自发辐射光是非相
6、干光。,激光器的工作原理,(4)粒子数反转分布与光的放大 受激辐射是产生激光的关键。如设低能级上的粒子密度为N1,高能级上的粒子密度为N2,在正常状态下,N1 N2,总是受激吸收大于受激辐射。即在热平衡条件下,物质不可能有光的放大作用。要想物质产生光的放大,就必须使受激辐射大于受激吸收,即使N2 N1(高能级上的电子数多于低能级上的电子数),这种粒子数的反常态分布称为粒子(电子)数反转分布。粒子数反转分布状态是使物质产生光放大而发光的首要条件。,激光器的工作原理,2激光器的工作原理 激光器包括以下3个部分:必须有产生激光的工作物质;必须有能够使工作物质处于粒子数反转分布状态的激励源(泵浦源);
7、必须有能够完成频率选择及反馈作用的光学谐振腔。(1)产生激光的工作物质 即处于粒子数反转分布状态的工作物质,称为激活物质或增益物质(基质材料+激活离子),它是产生激光的必要条件。,激光器的工作原理,(2)泵浦源 使工作物质产生粒子数反转分布的外界激励源,称为泵浦源。物质在泵浦源的作用下,使得N2N1,从而受激辐射大于受激吸收,有光的放大作用。这时的工作物质已被激活,成为激活物质或增益物质。(3)光学谐振腔 激活物质只能使光放大,只有把激活物质置于光学谐振腔中,以提供必要的反馈及对光的频率和方向进行选择,才能获得连续的光放大和激光振荡输出。激活物质和光学谐振腔是产生激光振荡的必要条件。,激光器的
8、工作原理,图3-2 光学谐振腔的结构,光学谐振腔的结构 在激活物质的两端的适当位置,放置两个反射系数分别为r1和r2的平行反射镜M1和M2,就构成了最简单的光学谐振腔。如果反射镜是平面镜,称为平面腔;如果反射镜是球面镜,则称为球面腔,如图3-2所示。对于两个反射镜,要求其中一个能全反射,另一个为部分反射。,激光器的工作原理,谐振腔产生激光振荡过程 如图3-3所示,当工作物质在泵浦源的作用下,已实现粒子数反转分布,即可产生自发辐射。如果自发辐射的方向不与光学谐振腔轴线平行,就被反射出谐振腔。只有与谐振腔轴线平行的自发辐射才能存在,继续前进。当它遇到一个高能级上的粒子时,将使之感应产生受激跃迁,在
9、从高能级跃迁到低能级中放出一个全同的光子,为受激辐射。当受激辐射光在谐振腔内来回反射一次,相位的改变量正好是2的整数倍时,则向同一方向传播的若干受激辐射光相互加强,产生谐振。达到一定强度后,就从部分反射镜M2透射出来,形成一束笔直的激光。当达到平衡时,受激辐射光在谐振腔中每往返一次由放大所得的能量,恰好抵消所消耗的能量时,激光器即保持稳定的输出。,激光器的工作原理,图3-3 激光器示意图,激光器的工作原理,光学谐振腔的谐振条件与谐振频率 设谐振腔的长度为L,则谐振腔的谐振条件为(3-2)或(3-3)式中,c为光在真空中的速度,为激光波长,n为激活物质的折射率,L为光学谐振腔的腔长,q=1,2,
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