《气体激光器》PPT课件

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1、气体激光器19.2气体激光器工作物质:气体或蒸汽优点:1.光束方向性好。由于工作物质的光学均匀性远比固体好,易于获得衍射极限的高斯光束,2.单色性好。气体工作物质的谱线宽度远比固体小,激光的单色性好。缺点:体积比较大。由于气体的激活粒子密度较固体小,需要较大体积的工作物质才能获得足够的功率输出。2泵浦方式:以气体放电形式为主,还可采用化学泵浦、热泵浦及核泵浦等方式。注意气体工作物质吸收谱线宽度小,不宜采用光源泵浦,通常采用气体放电泵浦方式;在放电过程中,受电场加速而获得了足够动能的电子与粒子碰撞时,将粒子激发

2、到高能态,因而在其一对能级间形成了集居数反转分布。39.2.1He-Ne气体激光器He-Ne激光器是最早研制成功的气体激光器。在可见及红外波段产生多条激光谱线,其中最强的是632.8nm、1150nm和3390nm。在准直、定位、全息照相、测量、精密计量等方面广泛应用。451.工作物质的能级结构1)电子直接碰撞激发;2)共振能量转移;3)串联激发;4)复合激发;3.谱线竞争与选择.62.激励机制1)电子直接碰撞激发:快速电子与Ne原子发生非弹性碰撞,使得Ne原子直接被激发到2S、3S能级。2)共振能量转移:由

3、于He(23s1和21s0)两能级与Ne(2s、3s)两能级的能量非常接近,两者碰撞很容易发生能量转移,加之前两者都是亚稳态,电子碰撞截面大,为选择激发Ne至2s、3s能级提供了有利条件。73)串联激发:高能级的Ne与低能级的Ne相碰撞而实现互换。4)复合激发:这过程是Ne离子首先与He、Ne原子三体碰撞形成分子离子,然后再与电子碰撞获得激发态Ne的过程。在高气压脉冲工作的He—Ne激光器中这一过程较明显,而在普通直流激励器件中它不重要。83.谱线竞争与选择:三条最强的谱线之间存在竞争3S23P4:3.393

4、S22P4:632.8nm2S22P4:1.15为获得较强的632.8nm激光输出,可采用下述方法抑制3.39um辐射的产生:1)借助腔内棱镜色散使3.39um激光不能起振;2)腔内插入对3.39um波长的光吸收的元件;3)借助轴向非均匀磁场,使3.39um谱线加宽,从而使其增益下降。9104.放电参数对输出功率的影响1)P0不随放电电流单调上升,存在一个最佳值。这是因为在放电管中同时存在激发和消激发过程。第一项为电子碰撞激发过程;第二项为与管壁碰撞及共振能量转移引起的消激发过程;第三项对应于电子与亚稳态原子

5、碰撞回归到基态的消激发过程。11632.8nm谱线净增益G随放电电流I的变化123.39um谱线增益G随放电电流变化13142)P0不随气压单调上升,而是存在一个最佳气压值。如果气压比大,最佳总气压也大。在总气压不变的情况下,最佳气压比随放电管直径的增大面直线下降,气压比对输出功率主要从电子温度和激光物质的密度两方面来产生影响。选择合理的气压比,使管内既有足够多的激光物质又使电子处于最佳激发状态。倘若总气压不变,增大放电管管径D,管内会因带电粒子复合减少。轴向电场E减小,电子温度减低。此时,管内只有降低气压比

6、,才能使这样的电子具有最佳激发。通常气压比为PHe/PNe=5—10。15输出功率W与总气压P的关系169.2.2氩离子激光器利用气体放电管使管内惰性气体原子-氩原子电离并激发,从而在激发态与基态之间实现粒子数反转而产生激光。波长为可见光,以488nm和514.5nm为主,共产生9条谱线。是可见光中输出功率最高的一种器件。最高可达500W。应用:拉曼光谱、超快技术、泵浦染料激光器、全息、非线性光学等前沿领域。171.氩离子的跃迁方式三种跃迁方式:基态氩离子与电子碰撞后直接跃到4P能级。基态氩离子与电子碰撞后跃

7、到高于4P的能级,再通过级联辐射跃到4P能级。基态氩离子与电子碰撞后跃到低于4P的亚稳态能级,再次碰撞后跃到4P。3P5182.高功率水冷氩离子激光器193.影响输出功率的因素1)放电电流:有一个最佳值。202)充气气压的影响:气压越大,气体密度越大,参与激光反转的离子数增多,输出功率会增加。但过高会使管壁复合减少,空间电离度增大,减少反转离子数。213)磁场的影响。轴向磁场有利于提高功率、效率和延长寿命,但磁场会使得谱线加宽(塞曼效应),导致增益下降,输出功率下降,因此应该选择最佳值。224.提高输出功率的

8、方法1)增大放电管的直径。现在一般不过10mm。2)增加气压半径积(PR)。3)采用新型阳极:如难熔的钨或钨的合金,使得发射的电子中含有较多的高能电子。5.氩离子激光器的缺点:耗水、耗电很严重;体积大。239.2.3CO2激光器主要特点:输出波长10.6um恰好位于大气的低损耗窗口;光束质量好;输出功率大,能量转换效率高,广泛应用于高功率激光工业加工中。工作物质:CO2:激活气体;N2:辅助气体,提

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