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第四章第四章 激光光谱学中的光源激光光谱学中的光源二十世纪四大发明二十世纪四大发明原子能、半导体、计算机、激光原子能、半导体、计算机、激光19541954年汤斯和肖洛实现了氨分子的粒子数反转,研制了微波激光器;年汤斯和肖洛实现了氨分子的粒子数反转,研制了微波激光器;19581958年普罗霍洛夫和巴索夫研制了振荡器和放大器。年普罗霍洛夫和巴索夫研制了振荡器和放大器。 汤、普、巴三人共同赢得了汤、普、巴三人共同赢得了19641964年的诺贝尔物理学奖年的诺贝尔物理学奖。 19601960年年 梅曼制成了世界上第一台激光器梅曼制成了世界上第一台激光器红宝石激光器红宝石激光器1917 1917 年年 爱因斯坦提出了受激辐射理论;爱因斯坦提出了受激辐射理论;能量集中,高方向性能量集中,高方向性高强度,高亮度高强度,高亮度激光的特性激光的特性光束发散角光束发散角=2 =2 探照灯探照灯-35-35毫弧度毫弧度=1=1度度激光激光-10-10-2-2毫弧度毫弧度单色性好单色性好具有单一频率的光波称为单色光具有单一频率的光波称为单色光单色性:单色性: / / 或或氪灯氪灯1010-6-6普通氦氖激光普通氦氖激光1010-12-12投射到月球(投射到月球(38万公里)光斑直径仅约万公里)光斑直径仅约2公里公里测地测地月距离精度达几厘米月距离精度达几厘米太太阳阳表表面面亮亮度度约约10103 3WcmWcm-2-2srsr-1 -1 ;大大功功率率激激光光亮亮度度101010 10 - - 10101717WcmWcm- -2 2srsr-1-1强度:聚焦状态可达到强度:聚焦状态可达到脉冲瞬时功率可达脉冲瞬时功率可达10 10 14 14 W W可产生可产生10108 8K K的高温的高温 引起核聚变引起核聚变相干性强相干性强相干长度:单色性越好,相干长度越长相干长度:单色性越好,相干长度越长普通光源普通光源几厘米几厘米激光可达激光可达10105 5千米千米普通光源的发光过程是自发辐射普通光源的发光过程是自发辐射, ,发出的不是相干光发出的不是相干光 , , 激光的发光过程激光的发光过程是受激辐射是受激辐射, ,它发出的光是相干光它发出的光是相干光. . 光光与与物物质质的的相相互互作作用用,实实质质上上是是组组成成物物质质的的微微观观粒粒子子吸吸收收或或辐辐射射光光子子,同时改变自身运动状况的表现。同时改变自身运动状况的表现。 微微观观粒粒子子都都有有它它特特有有的的一一套套能能级级。任任何何时时刻刻,一一个个粒粒子子只只能能处处于于与与某某一一个个能能级级相相对对应应的的状状态态(或或者者简简单单地地表表达达为为处处在在某某一一个个能能级级上上)。与与光光相相互互作作用用时时,粒粒子子从从一一个个能能级级跃跃迁迁到到另另一一个个能能级级,并并相相应应地地吸吸收收或或辐辐射射一一个个光光子子。光光子子的的能能量量值值为为此此两能级间的能量差两能级间的能量差EE,频率为,频率为 = =E/hE/h(h h为普朗克常量)为普朗克常量)。第一节第一节 物质与光相互作用的规律物质与光相互作用的规律 原子吸收外来光子原子吸收外来光子原子吸收外来光子原子吸收外来光子能量能量能量能量 , , , , 并从低并从低并从低并从低能级能级能级能级 跃迁到跃迁到跃迁到跃迁到高能级高能级高能级高能级 , , , ,且且且且 , , , ,这个过程称为光这个过程称为光这个过程称为光这个过程称为光吸收吸收吸收吸收. . . . 1. 1. 光吸收光吸收2 2 2 2 自发辐射自发辐射自发辐射自发辐射 原子在没有外界干原子在没有外界干原子在没有外界干原子在没有外界干预的情况下预的情况下预的情况下预的情况下, , , ,电子会由电子会由电子会由电子会由处于激发态的高能级处于激发态的高能级处于激发态的高能级处于激发态的高能级 自动跃迁到低能级自动跃迁到低能级自动跃迁到低能级自动跃迁到低能级 , , , ,这种跃迁称为自发跃这种跃迁称为自发跃这种跃迁称为自发跃这种跃迁称为自发跃迁迁迁迁. . . .由自发跃迁而引起由自发跃迁而引起由自发跃迁而引起由自发跃迁而引起的光辐射称为自发辐射的光辐射称为自发辐射的光辐射称为自发辐射的光辐射称为自发辐射. . . .3 3 3 3 受激辐射受激辐射受激辐射受激辐射 原子中处于高能级原子中处于高能级 的电子的电子,会在外来光子会在外来光子(其频率其频率恰好满足恰好满足 )的诱发下向低能级的诱发下向低能级 跃迁跃迁, 并并发出与外来光子一样特征的光子发出与外来光子一样特征的光子, 这叫受激辐射这叫受激辐射.由受激辐射得到的放大了的光是相干光由受激辐射得到的放大了的光是相干光, ,称之为称之为激光激光. .Light Amplication by Stimulated Emission of Radiation可以设想,如果大量原子处在高能级可以设想,如果大量原子处在高能级E E2 2上,当上,当有一个频率有一个频率 = =(E E2 2-E-E1 1)/h/h的光子入射,从而激的光子入射,从而激励励E E2 2上的原子产生受激辐射,得到两个特征完上的原子产生受激辐射,得到两个特征完全相同的光子,这两个光子又激励全相同的光子,这两个光子又激励E E2 2能级上原能级上原子,又使其产生受激辐射,可得到四个特征相子,又使其产生受激辐射,可得到四个特征相同的光子,这意味着原来的光信号被放大了。同的光子,这意味着原来的光信号被放大了。这种在受激辐射过程中产生并被放大的光,就这种在受激辐射过程中产生并被放大的光,就是是激光激光。 第二节第二节 粒子数反转粒子数反转受激辐射的概念爱因斯坦受激辐射的概念爱因斯坦19171917提出,激光器却在提出,激光器却在19601960年问世,相隔年问世,相隔4343年,为什年,为什么?主要原因是普通光源中的粒子,产生受激辐射的概率极小。么?主要原因是普通光源中的粒子,产生受激辐射的概率极小。 当当频频率率一一定定的的光光射射入入工工作作物物质质时时,受受激激辐辐射射和和受受激激吸吸收收两两过过程程同同时时存存在在,因因受受激激辐辐射射使使光光子子数数增增加加,受受激激吸吸收收使使光光子子数数减减小小。物物质质处处于于热热平平衡衡态态时时,处处在在较较低低能能级级E E1 1的的粒粒子子数数必必大大于于处处在在较较高高能能级级E E2 2的的粒粒子子数数。这这样样光光穿穿过过工工作作物物质质时时,光光的的能能量量只只会会减减弱弱不不会会加加强强。要要想想使使受受激激辐辐射射占占优优势势,必必须须使使处处在在高高能能级级E E2 2的的粒粒子子数数大大于于处处在在低低能能级级E E1 1的的粒粒子子数数。这这种种分分布布正正好好与与平平衡衡态态时时的的粒粒子子分分布布相相反反,称称为为粒粒子子数数反反转转分分布布,简称粒子数反转,简称粒子数反转,如何从技术上实现粒子数反转是产生激光的必要条件如何从技术上实现粒子数反转是产生激光的必要条件。 适当的工作物质,在适当的激励条件下可在特定的高低能级间实现粒子适当的工作物质,在适当的激励条件下可在特定的高低能级间实现粒子数反转。数反转。1 1激光工作物质激光工作物质 必必须须能能在在该该物物质质中中实实现现粒粒子子数数反反转转。可可以以是是气气体体、液液体体、固固体体或或半半导导体体。现现已已有有工工作作物物质质近近千千种种,可可以以产产生波长从紫外到远红外波段生波长从紫外到远红外波段第三节第三节 激光器基本结构激光器基本结构 2. 2. 激励源(泵)激励源(泵) 为为使使工工作作物物质质中中出出现现粒粒子子数数反反转转,必必须须用用一一定定的的方方法法激激励励原原子子体体系系,使使处处于于高高能能级级的的粒粒子子数数增增加加。用用气气体体放放电电的的办办法法激激发发物物质质原原子子,称称为为电电激激励励,也也可可用用脉脉冲冲光光源源去去照照射射工工作作物物质质,称称为为光光激激励励,还还有有热热激激励励,化化学学激激励励等等。为为了了不不断断地地得得到到激激光光输输出出,就就需需不不断断地地将将处处于于低低能能级级的的原原子子抽抽运运到到高高能能级级上上去去, 激激励励源形象地称为泵。源形象地称为泵。3 3谐振腔谐振腔所谓光学谐振腔,实际上是在激光器两端,面对面地装上两块反射率很高的所谓光学谐振腔,实际上是在激光器两端,面对面地装上两块反射率很高的平面镜,一块平面镜对光几乎全反射,另一块则让光大部分反射,少部分透平面镜,一块平面镜对光几乎全反射,另一块则让光大部分反射,少部分透射出去,以使激光可透过这块镜子而射出。光学谐振腔的作用为:射出去,以使激光可透过这块镜子而射出。光学谐振腔的作用为:提供光提供光学正反馈,学正反馈,限制激光的模式。限制激光的模式。光光在在放放大大介介质质中中经经历历的的路路程程越越长长,和和越越多多的的原原子子发发生生作作用用,才才能能获获得得越越有有效效的光放大。但是把工作物质作得无限长是不现实的。的光放大。但是把工作物质作得无限长是不现实的。.激光光束激光光束全反射镜全反射镜光学谐振腔示意图光学谐振腔示意图部分透光反射镜部分透光反射镜谐振腔基本类型谐振腔基本类型(1)、平行平面腔由两块相距为平行平面腔由两块相距为L L平行放置的平面反射镜构成平行放置的平面反射镜构成(2)(2)、凹面反射镜腔、凹面反射镜腔共焦腔:两反射镜焦距之和等于镜面间距共焦腔:两反射镜焦距之和等于镜面间距f1+f2=L当当f1=f2时,为对称共焦腔时,为对称共焦腔共心腔:两凹面镜的曲率中心在腔内重合共心腔:两凹面镜的曲率中心在腔内重合由相距为由相距为L L,曲率半径分别为,曲率半径分别为R R1 1和和R R2 2的两块凹面反射镜构成。对于凹面反射镜,的两块凹面反射镜构成。对于凹面反射镜,曲率半径曲率半径R R与焦距与焦距f f的关系为:的关系为: R1+R2=L(3)(3)、平面凹面反射镜腔、平面凹面反射镜腔 半共焦腔。半共焦腔。 o谐振腔还可分为稳定腔和非稳定腔两种:谐振腔还可分为稳定腔和非稳定腔两种:稳定腔:光在腔内不论反射多少次数始终不偏离腔体光在腔内不论反射多少次数始终不偏离腔体非稳腔:光在腔内来回反射后偏离偏离腔体光在腔内来回反射后偏离偏离腔体2 2、无源腔的、无源腔的Q Q值值为存储在腔内的总能量,为存储在腔内的总能量,P P单位时间内损耗的能量单位时间内损耗的能量腔损耗越小,腔损耗越小,Q Q越高越高谐振腔的损耗谐振腔的损耗几何偏折损耗、衍射损耗、反射不完全引起的损耗、材料损耗几何偏折损耗、衍射损耗、反射不完全引起的损耗、材料损耗1、光子在腔内的平均寿命光子在腔内的平均寿命R为各种原因引起的总损耗因子为各种原因引起的总损耗因子o激光器模式:横模和纵模激光器模式:横模和纵模横模:横模:反映激光输出横截面上的光强度分布情况反映激光输出横截面上的光强度分布情况1)定义:谐振腔内与轴向垂直的横截面内的稳定光场分布定义:谐振腔内与轴向垂直的横截面内的稳定光场分布激光器输出光束在屏上形成的光斑形状直观地显示了横模形式,激光器输出光束在屏上形成的光斑形状直观地显示了横模形式,2)激光横模的表示法:激光横模的表示法:TEMTEMmnmnTEMTEM表示横电磁,表示横电磁,m,nm,n为序数,分别表示水平为序数,分别表示水平(x x)和垂直()和垂直(y y)方向的极小值数目;)方向的极小值数目;TEMTEM0000表示基横模表示基横模基横模时腔内场分布 横模选择横模选择在许多应用中,要求激光器具有很高的光束质量(方向性)。在许多应用中,要求激光器具有很高的光束质量(方向性)。从振荡模式中选出基横模从振荡模式中选出基横模TEMTEM0000,并抑制其他高阶振荡模,基模衍射损耗最小,并抑制其他高阶振荡模,基模衍射损耗最小,能量集中在腔轴附近,使光束发散角得到压缩,从而改善其方向性。能量集中在腔轴附近,使光束发散角得到压缩,从而改善其方向性。o纵模:纵模:反映激光器的工作频率,当光在腔内往返一周其相位变化反映激光器的工作频率,当光在腔内往返一周其相位变化为为的整数倍时,形成驻波,这时腔内的稳定光场分布称为纵模的整数倍时,形成驻波,这时腔内的稳定光场分布称为纵模 横模与纵模的物理意义横模与纵模的物理意义:谐振腔所允许的激光光场的各种纵向和横向的稳定分谐振腔所允许的激光光场的各种纵向和横向的稳定分布模式布模式谐振频率谐振频率腔模记为腔模记为 q q是一个很大的数字,腔的谐振频率主要由纵模序数是一个很大的数字,腔的谐振频率主要由纵模序数q q决定决定 当腔内只存在单横模(当腔内只存在单横模(TEMTEM0000)振荡时,频谱结构较为简单,为一系列分)振荡时,频谱结构较为简单,为一系列分立的振荡频率,其间隔为立的振荡频率,其间隔为第四节第四节 激光振荡激光振荡1. 增益增益光在传播过程可以得到增强的介质称为增益介质光在传播过程可以得到增强的介质称为增益介质 增益系数:增益系数: 粒子数布居粒子数布居:粒子数反转是在泵浦源的作用下获得的。泵浦源的作用可以用多种方法,最常粒子数反转是在泵浦源的作用下获得的。泵浦源的作用可以用多种方法,最常用的,对固体与液体介质有光激发,气体介质用放电激发。但是泵浦源是无法用的,对固体与液体介质有光激发,气体介质用放电激发。但是泵浦源是无法对二能级系统造成粒子数反转的,需要用多能级系统,常用的有三能级与四能对二能级系统造成粒子数反转的,需要用多能级系统,常用的有三能级与四能级系统。级系统。 实现能级实现能级2 2对能级对能级1 1的粒子数分布反转要求:的粒子数分布反转要求: 为将粒子从能级0泵浦到能级2的净速率 增益系数增益系数 线型函数 线型函数有均匀展宽与非均匀展宽两类 增益系数增益系数与与频率和率和线型函数型函数 有关有关均匀加宽情形均匀加宽情形小信号增益时小信号增益时 非均匀加宽情形非均匀加宽情形增益饱和现象2. 增益饱和现象增益饱和现象均匀加宽情形均匀加宽情形非均匀加宽情形非均匀加宽情形2. 增益饱和现象增益饱和现象增益饱和现象3.激光的阈值激光的阈值激光增益介质除了增益激光增益介质除了增益G G 以外,介质内还有损耗以外,介质内还有损耗 ,谐振腔的两腔镜也有损耗谐振腔的两腔镜也有损耗 两腔镜的反射率两腔镜的反射率, 腔内激光在往返一次以后,光强比值腔内激光在往返一次以后,光强比值激光器的起振要求:激光器的起振要求: 激光介质的阈值增益激光介质的阈值增益 阈值粒子反转数阈值粒子反转数 :3.激光模式竞争激光模式竞争在激光谐振腔内,被放大的光必须是谐振腔的某个纵模。因此,除了介质的在激光谐振腔内,被放大的光必须是谐振腔的某个纵模。因此,除了介质的增益必需超过阈值外,只有在介质的增益曲线范围内某个谐振腔的纵模上才增益必需超过阈值外,只有在介质的增益曲线范围内某个谐振腔的纵模上才能形成激光。能形成激光。 开始时, 设在增益曲线属于均匀展宽均匀展宽,在增益范围内只有一个纵模频率数减小,结果使增益下降。增益的下降使光强增长变缓,最终将使腔内光强达一个稳定值I,此时,介质增益将下降到阈值大小,即频率为的激光光强将不断增长,但光强的增加将使介质中的粒子反转多个纵模情形,并且开始时它们的增益都满足多个纵模情形,并且开始时它们的增益都满足开始时三个模的光强都会增加,光强增加的开始时三个模的光强都会增加,光强增加的结果使粒子反转数结果使粒子反转数下降,于是增益也下降,于是增益也随之下降,整个的增益曲线开始下压随之下降,整个的增益曲线开始下压,.最后增益曲线下压到曲线最后增益曲线下压到曲线3 3,腔内剩下唯一的模,腔内剩下唯一的模是振荡的,成为单纵模振荡。是振荡的,成为单纵模振荡。模式竞争:一个振荡模的增长把其余振荡模抑制下去的现象一个振荡模的增长把其余振荡模抑制下去的现象4.烧孔现象烧孔现象非均匀展宽介质非均匀展宽介质 只要纵模的间隔足够大,整个增益曲线并不下降,增益饱和只在该振荡频率附只要纵模的间隔足够大,整个增益曲线并不下降,增益饱和只在该振荡频率附近造成一个凹陷,称为近造成一个凹陷,称为烧孔现象烧孔现象在非均匀展宽增益介质中可以实现多纵模在非均匀展宽增益介质中可以实现多纵模振荡,靠近增益曲线中心的模,增益高,振荡,靠近增益曲线中心的模,增益高,光强大,输出功率也高,而远离的模增益光强大,输出功率也高,而远离的模增益低,输出功率也低。低,输出功率也低。 不同模的输出功率不同,不同模的输出功率不同,说明不同运动速说明不同运动速度的原子对不同纵模所作的贡献是不同的度的原子对不同纵模所作的贡献是不同的 多普勒频移公式,速度为的原子,发射的光频率为 设一气体激光器在频率为的单纵模下运转, 与两列行波相同方向运动的两群原子的发射可进入同一个模 该波使原子受激辐射小信号增益越来越大,小信号增益越来越大,调节腔长(即调节纵模频率)使激光振荡频率逐步向增益曲线中心频率调节腔长(即调节纵模频率)使激光振荡频率逐步向增益曲线中心频率 移动。移动。但同时对激光作贡献的原子减少但同时对激光作贡献的原子减少,特别是特别是时,只有一群时,只有一群原子对激光贡献原子对激光贡献输出功率反而下降输出功率反而下降- 烧孔烧孔 第五节第五节 光谱学中常用激光光源光谱学中常用激光光源1 固体激光器固体激光器将可激活离子掺杂到晶体或玻璃体中的一大类激光器将可激活离子掺杂到晶体或玻璃体中的一大类激光器; 一般采用光激发泵浦,如采用闪光灯或另一台激光来泵浦一般采用光激发泵浦,如采用闪光灯或另一台激光来泵浦; 激光介质加工成圆柱状,称为激光棒激光介质加工成圆柱状,称为激光棒; 为了有效地利用泵浦光能,需要加上聚光器为了有效地利用泵浦光能,需要加上聚光器; 一般脉冲方式运转。一般脉冲方式运转。 Q开关技术开关技术 为何要调Q?在强泵浦光作用下,粒子反转数的上升很快,建立起振荡,而振荡激光又在强泵浦光作用下,粒子反转数的上升很快,建立起振荡,而振荡激光又将消耗粒子反转数,令其快速下降,振荡起来的激光很快熄灭;泵浦光还将消耗粒子反转数,令其快速下降,振荡起来的激光很快熄灭;泵浦光还在持续照射,粒子反转数又重新建立,激光再次振荡。上述过程重复发生在持续照射,粒子反转数又重新建立,激光再次振荡。上述过程重复发生,出现多尖峰脉冲;在泵浦的持续照射时间内都有输出,使脉冲输出功率受出现多尖峰脉冲;在泵浦的持续照射时间内都有输出,使脉冲输出功率受到限制。到限制。 Q Q值是描述光学谐振腔的储能与损耗关系的参数,称为品质因素:值是描述光学谐振腔的储能与损耗关系的参数,称为品质因素: 开关的基本思想是设法控制光腔在泵浦期间的损耗,使在泵浦脉冲前期腔开关的基本思想是设法控制光腔在泵浦期间的损耗,使在泵浦脉冲前期腔的损耗很大,光的增益超过不了损耗,达不到激光起振的阈值;在泵浦脉的损耗很大,光的增益超过不了损耗,达不到激光起振的阈值;在泵浦脉冲作用下粒子反转数持续增长,待粒子反转数积累到很大数量,介质的增冲作用下粒子反转数持续增长,待粒子反转数积累到很大数量,介质的增益足够大时,突然减小损耗,于是光的增益将大大超过损耗,在瞬间建立益足够大时,突然减小损耗,于是光的增益将大大超过损耗,在瞬间建立起很强的激光起很强的激光 电光调Q格兰棱镜为偏振器,入射光经偏振器后成为与x轴相平行的线偏振光; 晶体KDP(磷酸二氘钾)在外加电压下它是一个双折射晶体,它的两个晶轴x与y分别与坐标轴x与y成45角,沿x晶轴的折射率小,沿y晶轴的折射率大。当加有电压时,由于折射率不同导致传播速度的差异,沿x与y方向的线偏振光在晶体出射端将产生90度相位差,变为圆偏振光。它经反射镜反射返回到偏振器表面时退化为线偏振,但振动面转了90,就不能通过偏振器,也就回不到YAG晶体内。这相当于激光腔损耗很大。撤消晶体上电压,上述效应不会产生,腔的损耗保持很小。实现谐振腔的值突变。可将数百us的泵浦脉冲宽度压缩在数ns时间内输出激光,光脉冲的瞬时功率达将到数百kW,以至GW以上. 两种常见的固体激光器两种常见的固体激光器 钇铝石榴石晶体中掺进钇铝石榴石晶体中掺进激光下能级激光下能级: : 激光上能级激光上能级: : ,亚稳态能级,寿命约亚稳态能级,寿命约230us230us ,寿命很短,基本没有粒子布居 这两能级间容易获得粒子数反转,激光波长为这两能级间容易获得粒子数反转,激光波长为1.064um.1.064um. 闪光灯泵浦闪光灯泵浦YAGYAG激光器可以工作在每秒数十次的重复频率上激光器可以工作在每秒数十次的重复频率上 调调Q Q的的YAGYAG激光器,基波激光器,基波1.06um,1.06um,的单脉冲输出能量可到的单脉冲输出能量可到1000 mJ1000 mJ以上,脉宽以上,脉宽在在10-12 ns10-12 ns。倍频后,。倍频后,532ns532ns波长的单脉冲能量在波长的单脉冲能量在500 mJ 500 mJ 以上,脉宽在以上,脉宽在8 8 nsns左右;左右;355 ns355 ns波长的单脉冲能量在波长的单脉冲能量在300 mJ 300 mJ 以上,脉宽在以上,脉宽在3 ns3 ns左右左右 YAGYAG激光器激光器 钛宝石激光器钛宝石激光器掺杂激活离子掺杂激活离子是是TiTi3+3+ 离子,激光输出波长范围从离子,激光输出波长范围从0 0.67m.67m到到。 离子激光作泵浦光源实现连续波运转离子激光作泵浦光源实现连续波运转; ;或二倍频的或二倍频的YAGYAG激光作钛宝石激光的泵激光作钛宝石激光的泵浦源浦源 2 气体激光器气体激光器 利用原子或分子气体为工作物质的激光器;利用原子或分子气体为工作物质的激光器; 泵浦方式主要为气体放电;泵浦方式主要为气体放电; 利用放电产生的等离子体中大量的电子与原子或分子之间或它们之间的碰利用放电产生的等离子体中大量的电子与原子或分子之间或它们之间的碰撞使激光能级间实现粒子数反转;撞使激光能级间实现粒子数反转; 气体物质通常为低增益介质,常使用凹面腔镜的稳定腔 He-Ne He-Ne 激光器激光器放电管中典型的放电管中典型的HeHe气压为汞柱,气压为汞柱,NeNe气压为汞柱,放电管点火电压约气压为汞柱,放电管点火电压约5KV 5KV 波长0.6328 um:Ne的5S-3p跃迁 氩离子激光器氩离子激光器利用利用的电子态的电子态的的受激受激跃迁跃迁 在和的两条谱线最强。在和的两条谱线最强。 是可见光波段上的大功率连续波激光器是可见光波段上的大功率连续波激光器 红外波段分子气体激光器红外波段分子气体激光器红外波段最重要的分子气体激光器红外波段最重要的分子气体激光器,线附近线附近,还有还有 ,与10.61, 9.6um 激光器激光器: 准分子激光器准分子激光器 准分子是一类特殊条件下的分子,它只在电子激发态时处于束缚态,而在基准分子是一类特殊条件下的分子,它只在电子激发态时处于束缚态,而在基态时便不稳定地离解掉了态时便不稳定地离解掉了,因而也称,因而也称“激发态激发态- -基态复合物(基态复合物(“Excimer”“Excimer”) 最常应用的准分子激光有最常应用的准分子激光有: :(351.1nm), (351.1nm), XeCl(308nm) KrF(248.4nm), ArF(193.3nm),快速放电横向泵浦,脉冲工作方式快速放电横向泵浦,脉冲工作方式 3 3液体激光器液体激光器染料激光器是以染料作为激光工作物质的激光器;大多数是将染料溶于乙染料激光器是以染料作为激光工作物质的激光器;大多数是将染料溶于乙醇、苯、丙酮或水等溶剂中,配成醇、苯、丙酮或水等溶剂中,配成1010-5-51010-3-3级浓度的溶液级浓度的溶液 ; 染料激光器的突出优点是可以实现输出波长在一个较大的波长范围内调谐。染料激光器的突出优点是可以实现输出波长在一个较大的波长范围内调谐。使用不同的染料,可以实现从紫外的使用不同的染料,可以实现从紫外的320nm320nm到近红外的到近红外的1.168 mm1.168 mm内调谐;使内调谐;使用倍频技术,还可以扩展到用倍频技术,还可以扩展到200nm200nm附近。附近。 脉冲染料激光器脉冲染料激光器常用倍频的常用倍频的YAGYAG激光泵浦激光泵浦连续波染料激光器连续波染料激光器 常用氩离子激光作泵浦光源常用氩离子激光作泵浦光源 环行腔连续染料激光器环行腔连续染料激光器 横向泵浦脉冲染料激光器横向泵浦脉冲染料激光器 氦氦氦氦- - - -氖激光器氖激光器氖激光器氖激光器染料激光器染料激光器染料激光器染料激光器P-N P-N P-N P-N 激光器激光器激光器激光器 高能激光武器高能激光武器高能激光武器高能激光武器低能激光武器低能激光武器低能激光武器低能激光武器固体激光器固体激光器固体激光器固体激光器激光制导激光制导激光制导激光制导激光通讯激光通讯激光通讯激光通讯. . . .激光测距激光测距激光测距激光测距打孔打孔打孔打孔
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