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激光原理问答题复习资料.pdf

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  • 卖家[上传人]:飞***
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  • 上传时间:2018-09-07
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    • 1 一、概念题:1.光子简并度:处于同一光子态的光子数称为光子简并度n (光子简并度具有以下几种相同的含义, 同态光子数、 同一模式内的光子数、处于相干体积内的光子数、处于同一相格内的光子数2.集居数反转 :把处于基态的原子大量激发到亚稳态E2,处于高能级E2的原子数就可以大大超过处于低能级E1的原子数,从而使之产生激光 称为集居数反转(也可称为粒子数反转)3.光源的亮度 :单位截面和单位立体角内发射的光功率4.光源的单色亮度:单位截面、单位频带宽度和单位立体角内发射的光功率5.模的基本特征:主要指的是每一个摸的电磁场分布,特别是在腔的横截面内的场分布;模的谐振频率;每一个模在腔内往返一次经受的相对功率损耗;与每一个模相对应的激光束的发散角6.几何偏折损耗:光线在腔内往返传播时,可能从腔的侧面偏折出去,这种损耗为几何偏折 损耗 (其大小首先取决于腔的类型和几何尺寸,其次几何损耗的高低依模式的不同而异7.衍射损耗: 由于腔的反射镜片通常具有有限大小的孔径,当光在镜面上发生衍射时所造成一部分能量损失 (衍射损耗的大小与腔的菲涅耳数N=2a/Lλ有关,与腔的几何参数g有关,而且不同横模的衍射损耗也将各不相同。

      8.自再现模: 光束在谐振腔经过多次反射,光束的横向场分布趋于稳定,场分布在腔内往返传播一次后再现出来,反射只改变光的强度大小,而不改变光的强度分布9.开腔的自再现模或横模: 把开腔镜面上的经一次往返能再现的稳态场分布称为开腔的自再现模或横模10.自再现变换: 如果一个高斯光束通过透镜后其结构不发生变化,即参数 ω 或 f 不变 ,则称 这种变换为自再现变换11.光束衍射倍率因子2M定义 :实际光束的腰半径与远场发射角的乘积与基模高斯光束的腰半径与远场发散角的乘积的比12.均匀加宽: 如果引起加宽的物理因素对每个原子都是等同的,则这种加宽称作均匀加宽均匀加宽 ,每个发光原子都以整个线型发射,不能把线型函数上的某一特定频率和某些特定原子联系起来 ,或者说 ,每一发光原子对光谱线内任一频率都有贡献包括自然加宽、碰撞加宽及晶格振动加宽 )13.非均匀加宽:原子体系中每个原子只对谱线内与它的表观中心频率相应的部分有贡献,因而可以区分谱线上的某一频率范围是由哪一部分原子发射的,这种加宽称作均匀加宽气体工作物质中的多普勒加宽和固体工作物质中的晶格缺陷加宽均属非均匀加宽14.表观中心频率:沿 z 方向传播的光波与中心频率为0并具有速度z的运动原子相互作用时,原子表现出来的中心频率为运动原子的表观中心频率。

      15.反转集居数的饱和:反转集居数)(1110sIInn,当1I足够强时, 将有0nn,1I越强,反转集居数减少得越多,这种现象称为反转集居数的饱和16.反转集居数的烧孔效应: 一定频率v 和光强 i 的光入射时使表观中心频率在一定范围内的2 粒子有饱和作用, 在反转集居数曲线上形成一个以v 为中心的孔的现象称为反转集居数的烧孔效应17.空间烧孔效应: 轴向各点的反转集居数密度和增益系数不相同,波腹处增益系数(反转集居数密度 )最小 ,波节处增益系数(反转集居数密度)最大这一现象称作增益的空间烧孔效应18.驰豫振荡效应 (或尖峰振荡效应) :一般固体脉冲激光器所输出的并不是一个平滑的光脉冲,而是一群宽度只有微秒量级的短脉冲序列,即所谓“尖峰”序列激励越强,则短脉冲之间的时间间隔越小19.线宽极限: 由自发辐射而产生无法排除的线宽为线宽极限20.频率牵引: 在有源腔中 ,由于增益物质的色散,使纵模频率比无源腔纵模频率更靠近中心频率,这种现象叫做频率牵引二、问答题1.弛豫振荡怎样形成的(尖峰形成)?答:驰豫振荡的形成定性地解释为当泵浦激励使粒子反转数△ n 增加,激光器内光子数密度急剧增加,粒子反转数△ n 达到并稍超过阈值时,开始产生激光.受激辐射使粒子反转数△ n 下降,当△ n 下降到阈值时,激光脉冲达到峰值.△ n 小于阈值 ,增益小于损耗 ,所以光子数减少.但随着光泵的增加 ,△ n 又重新增加 ,再次达到阈值时,又产生第二个尖峰脉冲.在整个光泵时间内,这种过程反复产生,形成一群尖峰脉冲序列.泵浦功率越大,尖峰形成越快,因而尖峰的时间间隔越小。

      尖峰序列是向稳态振荡过渡的弛豫过程的产物如果脉冲激励持续时间较短,输出具有尖峰序列 ,而在连续工作器件中,则可得到稳定输出2.为什么自发辐射会导致出现线宽极限?能消除吗?答: 我们在分析激光器振荡过程时,忽略了自发辐射的存在,而实际上自发辐射是始终存在的考虑线宽问题时却必须考虑自发辐射的影响下面对这一问题进行粗略的分析于存在着自发辐射 ,稳定振荡时的单程增益略小于单程损耗,有源腔的净损能δs 不等于零虽然该模式的总光子数密度Nl 保持恒定 ,但白发辐射具有随机的相位,所以输出激光是一个略有衰减的有限长波列 ,因此具有一定的谱线宽度Δ vs.这种线宽是由于自发辐射的存在而产生的,因而是无法排除的 ,所以称它为线宽极限3.调 Q 原理和目的是什么?简单了解电光调Q、声光调Q 等答:目的:为了得到高的峰值功率和窄的单个脉冲原理:采用某种办法使谐振腔在泵浦开始时处于高损耗低Q 值状态,这时激光振荡的阈值很高, 粒子密度反转数即使积累到很高水平也不会产生振荡;当密度反转数达到其峰值时,突然使腔的Q 值增大,将导致激光介质的增益大大超过阈值,极其快速地产生振荡这时储存在亚稳态上的粒子所具有的能量会很快转换为光子的能量,光子像雪崩一样以极高的速率增长,激光器便可输出一个峰值功率高、宽度的激光巨脉冲。

      电光调 Q : (电光调制是利用某些晶体材料在外加电场作用下折射率发生变化的电光效应而进行工作的 根据加在晶体上电场的方向与光束在晶体中传播的方向不同,可分为纵向调制和横向调制 )电光晶体上施以电压Vλ/4 时,从偏振器出射的线偏振光经电光晶体后,沿 x'和 y'方向的偏振分量产生了π/2 位相延迟 ,经全反射镜反射后再次通过电光晶体后又将产生π/2 延迟 ,合成后虽仍是线偏振光,但偏振方向垂直于偏振器的偏振方向,因此不能通过偏振器 这种情况下谐振腔的损耗很大,处于低 Q 值状态 ,激光器不能振荡,激光上能级不断积累粒子如果在某一时刻,突然撤去电光晶体两端的电压,则谐振腔突变至低损耗、高Q 值状态 ,于是形成巨脉冲激光声光调Q:声光开关置于激光器中,在超声场作用下发生衍射,由于一级衍射光偏离谐振腔而导致损耗增加 ,从而使激光振荡难以形成,激光高能级大量积累粒子若这时突然撤除超声场,3 则衍射效应即刻消失,谐振腔损耗突然下降,激光巨脉冲遂即形成 (在激光谐振腔内放声光偏转器, 当光通过介质中的超声时,由于衍射造成光的偏折,就会增加损耗而改变腔的Q 值 )(常用的调Q 方法有转镜调Q、电光调Q 、声光调Q 与饱和吸收调Q 等。

      前三种方法中谐振腔损耗由外部驱动源控制制,称为主动调Q , 后一种方法中 ,谐振腔损耗取决于腔内激光光强,因此称为被动调Q) 4.锁模的目的是什么?为什么模数越多越好?答:目的:为了得到更窄的脉宽,更高的峰值功率锁模技术是进一步对激光进行特殊的调制,强迫激光器中振荡的各个纵模的相位固定,使各模式相干叠加以得到超短脉冲的技术锁模时的最大光强为2 02) 12(ENIm,如果各模式相位未被锁定,则各模式是不相干的,输出功率为各模功率之和,即2 012ENI)(由此可见 ,锁模后脉冲峰值功率比未锁模时提高了(2N+1)倍腔长越长 ,荧光线宽越大,则腔内振荡的纵模数目越多,锁模脉冲的峰值功率就越大5.对几个典型固体激光器和气体激光器的理解(工作物质、波长、特点)答:固体激光器:1、红宝石激光器:工作物质:三氧化铝中掺入少量的氧化铬生成的晶体波长:荧光谱线有两条:R1=0.6943um 和 R2=0.6929um 特点:优点是机械强度高,容易生长大尺寸晶体,容易获得大能量的单模输出,输出的红颜色激光不但可见,而且适于用硅探测器进行探测缺点阈值高和温度效应非常严重2、掺钕钇铝榴石激光器:工作物质:将一定比例的AL2O3、Y2O3和 Nd2O3 在单晶炉中进行熔化,并结晶形成。

      波长: 1.35um 和 1.06um 特点:突出优点是阈值低和具有优良的热学性质3、钕玻璃激光器:工作物质:钕玻璃是在硅酸盐或磷酸盐玻璃中掺入适量的Nd2O3 制成的波长:一般情况下激射波长为1060nm 特点:泵浦吸收带宽,荧光寿命长,荧光线宽度较长,量子效率较低,受激辐射截面小4、钛宝石激光器:工作物质:钛宝石中,少量的钛离子取代了三氧化铝晶体中的铝离子波长:荧光谱线790nm 特点:是一种可调谐固体激光器,在很宽的波长范围内连续可调具有很宽的荧光谱,具有极窄的脉宽气体激光器:1、He-Ne 激光器:工作物质: Ne 原子, 激光辐射发生在Ne 原子的不同能级之间He 气主要提高Ne 原子泵浦速率的辅助作用波长:激光谱线三条0.6328um 、1.15um 和 3.39um 特点:具有结构简单,使用方便光束质量好,工作可靠和制造容易6、P310 的内容:半导体二极管激光器所涉及的半导体材料有很多种,但目前最常用的有两种材料体系一种材料体系是以GaAs和 Gax-1AlxAs(下标 x 表示 GaAs中被 Al 原子取代的Ga 原子的百分4 数)为基础的这种激光器的激射波长取决于下标x 及掺杂情况,一般为0.85m 左右。

      这种器件可用于短距离的光纤通信和固体激光器的泵浦源另一种材料体系是以InP 和Gax-1InxAsy-1Py为基础的这种激光器的激射波长取决于下标x 和下标y,一般为(0.92~1.65)m但最常见的波长是1.3m、1.48m 和 1.55m,其中 1.55m 附近的波长备受青睐因为光纤对1.55m 的光的传输损耗已经可以小到0.15dB/km 采用这种极低传输损耗的光纤传输波长在1.55m 附近的激光, 可使长距离高速光纤通信成为可能近年来,以Gax-1AlxAs/GaAs 和GaAsPAlGaIxx/)(n5 . 015 . 0材料体系为基础的可见光半导体激光器也得到迅速发展,其波长分别为780nm 和( 630~680)nm7、稳定性判断 σ圆法分别以两个反射镜的曲率半径为直径,圆心在轴线上,作反射镜的内切圆,该圆称为σ圆;若两个圆有两个交点,则为稳定腔;若没有交点,则为非稳腔;若只有一个交点或者完全重合,则为临界腔;(1、为什么要模式选择?答:理想激光器的输出光束应只具有一个模式,然而若不采取选模措施 ,多数激光器的工作状态往往是多模的含有高阶横模的激光束光强分布不均匀,光束发散角较大。

      含有多纵模及多横模的激光束单色性及相干性差激光准直、激光加工、非线性光学研究、 激光中远程测距等应用均需基横模激光束而在精密干涉计量、光通信及大面积全息照相等应用中不仅要求激光是单横模的,同时要求光束仅含有一个纵模横模选择包括1.小孔光阑选模、2.谐振腔参数g、N 选择法、 3.非稳腔选模、 4.微调谐振腔纵模选择包括 1.短腔法、 2.行波腔法、 3.选择性损耗法2.短腔法??缩短谐振腔长度,可增大相邻纵模间隔,以致在荧光谱线有效宽度内,只存在一个纵模,从而实现单纵模振荡短腔选模条件可表达为式中 Δν舰为由 g0(ν)>δ/l 条件决定的振荡带宽这一方法适用于荧光谱线较窄的激光3、为什么要频率稳定,有什么方法???答:自发辐射噪声引起的激光线宽极限确实很小,但由于各种不稳定因素的影响,实际激光频率的漂移远远大于线宽极限在精密干涉测量、光频标、光通信、激光陀螺及精密光谱研究等应朗领域中,需要频率稳定的激光方法:①兰姆凹陷稳频;②塞曼稳频;③饱和吸收稳频;④无源腔稳频补充:结合上面均匀加宽和非均匀加宽的概念:在均匀加宽谱线情况下,由于每个粒子对谱线不同频率处的增益都有贡献,所以当某一频率(ν 1)的受激辐射消耗了激发态的粒子时.,也。

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