固體激光器及其調Q工作原理_第1頁
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文檔簡介

激光器的簡介發展歷程特點應用激光器的原理構成分類產生機制調Q工作電光調Q聲光調Q飽和吸收調Q第1頁/共16頁發展歷程1916年,愛因斯坦受激輻射理論1952年,實現粒子束反轉1953年,第一臺微波粒子放大器1960年,紅寶石激光器問世1960—,氦氖激光器、半導體激光器等相繼出現第2頁/共16頁特點激光的特點方向性好相干性好亮度高單色性好第3頁/共16頁應用第4頁/共16頁激光器的構成泵浦——提供能量工作物質——受激輻射,產生激光諧振腔——光放大、選模第5頁/共16頁激光器的分類固體激光器紅寶石、Nd:YAG氣體激光器氦氖激光器、半導體激光器GaAs等液體激光器有機、無機第6頁/共16頁固體激光器工作物質活性粒子三價稀土元素:Nd3+,Yb3+,Er3+過渡金屬元素Cr3+,Ti3+基質

晶體、玻璃、陶瓷第7頁/共16頁激光產生機制第8頁/共16頁調Q調Q技術又叫Q開關技術,是將一般輸出的連續激光能量壓縮到寬度極窄的脈沖中發射,從而使光源的峰值功率可提高幾個數量級的一種技術。Q調制電光調Q聲光調Q飽和吸收調Q轉鏡調Q色心調Q第9頁/共16頁電光調Q第10頁/共16頁電光調Q第11頁/共16頁電光晶體應滿足以下條件:消光比高;透過率高、透光范圍大;半波(四分之一波)電壓低;抗破壞閾值高;晶體防潮等。常用電光晶體:KDP磷酸二氫鉀BBO硼酸鋇LN鈮酸鋰

LGS硅酸鎵鑭RTP磷酸鈦氧銣第12頁/共16頁聲光調Q聲波在聲光介質中傳播,會使該介質折射率發生周期變化,可視為等效位相光柵激光經過該聲光介質,發生一級衍射,方向偏離諧振腔,諧振腔損耗增加,高Q值撤去超聲場,衍射消失,Q值驟降第13頁/共16頁飽和吸收

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