激光加工技术PPT课件第二章-激光原理与设备.ppt
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1、第二章 激光原理与设备,激光产生的原理工业激光加工设备,激光的本质,本质上是一种电磁波,具有波粒二象性,是电磁波,又是光子流1860年麦克斯韦(C.Maxwell)提出光是电磁波的理论。激光在传播时表现出波动性(横波),如光的干涉、衍射、偏振、反射、折射。1900年,普朗克(Max.Planck)提出了辐射的量子论,1905年,爱因斯坦(Albert.Einstein)将量子论用于光电效应之中,提出光子理论。激光与物质作用时表现出粒子性,如光的发射、吸收、色散、散射能量:E=h 动量:P=h/,激光的波长范围,激光的波长范围在红外线与射线之间工业应用激光一般在近红外波段,常见的激光波长,2.1
2、 相关的基本概念,原子能级定义:原子系统所具有的一系列不连续的能量状态原子系统能量电子动能电子与原子核之间的势能基态:原子处于最低能级时的状态激发态:处于其他任何高于基态能级时的状态,1,2,3,8,0ev,10.15ev,12.11ev,13.53ev,定义:原子从一种能级状态改变到另一种能级状态辐射跃迁:吸收或辐射光子而产生的能级改变,满足普朗克公式:E=h无辐射跃迁:改变能级并不吸收或辐射光子,粒子系统与能量交换以其他的方式进行,如粒子运动的动能、振动能等。分子、离子同样存在一系列不连续的能级,也能产生幅射跃迁,跃迁,激发态的平均寿命粒子在不同激发态上停留时间的平均寿命称为该激发态的平均
3、寿命亚稳态平均寿命相对较长的激发态称之为亚稳态例如:红宝石中的Cr3+E3 10-9s E2 10-3s,自发辐射,处于高能级的粒子自发的跃迁到低能级上来,并且在跃迁过程中发出一个光子特点:纯自发过程辐射出的光子频率满足普朗克公式不同粒子跃迁时各自独立,光子互不相关自发辐射几率A21:只与原子本身性质相关与外界辐射无关,受激吸收,处于低能级E1的粒子吸收能量为hv=E2-E1的外来光子而跃迁到E2上去。特点:与原子系统本身和外部辐射场(外来光子)密切有关吸收的光子频率满足普朗克公式受激吸收几率W12:,受激辐射,处于高能级E2的粒子受到频率v=(E2-E1)/h的外来光子的激励,从E2跃迁到E
4、1上去,并发出一个和外来光子完全想同的光子。特点(与自发辐射比较):外来光子激励,自发产生产生的光子和外来光子完全一样,方向、频率、相位和偏振等光的放大效果受激辐射几率W21:,自发辐射、受激吸收和受激辐射示意图,2.2 光的受激辐射的产生和放大,玻耳兹曼分布物质在热平衡状态下,各能级上的粒子数目服从玻耳兹曼分布,在热平衡状态下,下能级上受激吸收的粒子数多于上能级上受激辐射的粒子数,热平衡状态的系统不能产生激光,实现光发大的条件,粒子集居数反转设有两个能级E2和E1的粒子系统,由于外部能源的激励而呈非平衡状态,使得处于低能级的粒子经种种途径被激发到高能级E2上,从而造成E2上的粒子数多于E1上
5、的粒子数,即:,工作物质(激活介质)的特点:处于外界能源激励的非平衡状态下能级系统的上能级中必须有亚稳态存在,以便实现粒子数反转必须是增益介质激励方法光泵浦气体放电电子束激励化学反应核泵浦等最常用:光电,工作物质(激活介质),激光输出的阈值条件:增益损耗,增益增益系数:通过单位距离介质光强增加的百分比 G=dI/(Idz)G与激活介质特性,外界激励能源和入射波长有关,与入射光强度无关入射光强为I0 I=I0exp(Gz),损耗衍射损失散射损失镜片反射损失,激光的产生过程,工作物质被激励到非平衡态(亚稳态、粒子数反转)少量自发辐射产生(亚稳态E2-E1)自发辐射光子引发受激吸收和受激辐射,但受激
6、辐射出的光子多于受激吸收的光子,光得到放大受激辐射的光子引发新的受激辐射,雪崩放大谐振腔的选择和抑制达到一定程度后,形成稳定的输出,2.3 谐振腔与激光的模式,光学谐振腔作用提供光学正反馈作用限制激光束的方向限制激光束的频率纵模根据波动理论,发生相长干涉的条件:入射光和反射光同相 2(2L0)q 2 L=q 0/2决定激光的空间分布规律横模,无谐振腔时,有谐振腔时,光学谐振腔的结构与分类,构成:两个腔镜一个全反射,提供最大反馈一个部分反射,提供部分反馈和输出结构特点:侧边没有边界,轴向尺寸(腔长)远大于波长和横向尺寸三个参数:R1、R2、L平平共轴球面固体介质波导腔和气体介质波导腔(半封闭),
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