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时间:2020-03-20
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1、1、光与物质相互作用的三个基本过程:自发辐射、受激辐射、受激吸收。2、激光器的损耗指的是在激光谐振腔内的光损耗,这种损耗可以分为两类:内部损耗、镜面损耗。3、形成激光的条件:实现粒子数反转、满足阈值条件和谐振条件。4、激光的四个基本特性:高亮度、方向性、单色性和相干性。5、激光调制方法:内调制是指在激光生成的振荡过程中加载调制信号,通过改变激光的输出特性而实现的调制。外调制则是在激光形成以后,再用调制信号对激光进行调制,它并不改变激光器的参数,而是改变已经输出的激光束的参数。就调制方法来讲,也有振幅调制、强
2、度调制、频率调制、相位调制以及脉冲调制等形式。6、三种谱线增宽形式:自然增宽、碰撞增宽、多普勒增宽。7、单纵模激光器的选频方法:短腔法、法布里—珀罗标准具法、三反射镜法。8、激光器的基本结构:激光工作物质:能够实现粒子数反转,产生受激光放大。激励能源:能将低能级的粒子不断抽运到高能级,补充受激辐射减少高能级上的粒子数。光学谐振腔:提高光能密度,保证受激辐射大于受激吸收。9、高斯光束的基膜腰斑半径(腰粗)公式:W=W=简答题:1、用速率方程组证明二能级系统不可能实现粒子数反转分布。1、简述光频电磁场与物质的三
3、种相互作用过程,并指出其影响因素。(画图说明)答:光与物质相互作用的本质是光与物质中的电子发生相互作用,使得电子在不同的能级之间跃迁。包括三种基本过程:自发发射、受激辐射以及受激吸收。.自发发射——在无外电磁场作用时,粒子自发地从E2跃迁到E1,发射光子hv。(a)特点:各粒子自发、独立地发射的光子。各光子的方向、偏振、初相等状态是无规的,独立的,粒子体系为非相干光源。受激辐射:——原处于高能级E2的粒子,受到能量恰为hv=E2-E1的光子的激励,发射出与入射光子相同的一个光子而跃迁到低能级E1。特点:①受
4、激发射只能在频率满足hv=E2-E1的光子的激励下发生;②不同粒子发射的光子与入射光子的频率、位相、偏振等状态相同;这样,光场中相同光子数目增加,光强增大,即入射光被放大——光放大过程。受激吸收:——原处于低能级E1的粒子,受到能量恰为hv=E2-E1的光子照射而吸收该光子的能量,跃迁到高能级E2。2、3、简述激光器的基本结构以及产生激光的基本条件:有提供放大作用的增益介质作为激光工作物质,其激活粒子(原子、分子或离子)有适合于产生受激辐射的能级结构。有外界激励源,将下能级的粒子抽运到上能级,使激光上下能级
5、之间产生粒子数反转有光学谐振腔,增长激活介质的工作长度,控制光束的传播方向,选择被放大的受激辐射光频率以提高单色性。4,、什么是激光的调Q技术?详细说明调Q原理。答:用调节谐振腔的Q值以获得激光巨脉冲的技术称为激光调Q技术。调Q原理指的是,采用某种办法使谐振腔在泵浦源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;当粒子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。5、激光器主要由哪些部分组成?各部分的作
6、用是什么?答:工作物质:这是激光器的核心,只有能实现能级跃迁的物质才能作为激光器的工作物质。目前,激光工作物质已有数千种,激光波长已由X光远至红外光。例如氦氖激光器中,通过氦原子的协助,使氖原子的两个能级实现粒子数反转;.激励能源(光泵)它的作用是给工作物质以能量,即将原子由低能级激发到高能级的外界能量。通过强光照射工作物质而实现粒子数反转的方法称为光泵法。例如红宝石激光器,是利用大功率的闪光灯照射红宝石(工作物质)而实现粒子数反转,造成了产生激光的条件。通常可以有光能源、热能源、电能源、化学能源等。光学共
7、振腔这是激光器的重要部件,其作用一是使工作物质的受激辐射连续进行;6、造成激光器线宽的原因有哪些?答:能级的有限寿命造成了谱线的自然宽度;发光粒子之间的碰撞造成了谱线的碰撞宽度(或压力宽度);发光粒子的热运动造成了谱线的多普勒宽度。7、描述能级的光学跃迁的三个过程,并写出它们的特征和跃迁几率。答:光学跃迁中同时存在着光的自发辐射、受激吸收和受激辐射三个过程。(1)自发辐射过程:处于高能级E的一个原子自发的向E跃迁,并发射一个能量为hv的光子,这种过程称为自发跃迁,由原子自发跃迁发出的光被称为自发辐射。特点:
8、自发产生;辐射是独立的。自发跃迁几率:=-(2)受激吸收过程:处于低能态E的一个原子,在频率为v的辐射场作用(激励)下,吸收一个能量为hv的光子并向E能态跃迁,这种过程称为受激吸收跃迁。特点:非自发的,有外来光照射;增强光的强度;与原光子性质、状态完全相同。受激吸收跃迁几率:W=(3)受激辐射过程:处于上能级E的原子在频率为v的辐射场作用下,跃迁至低能态E,并辐射一个能量为hv的光子。受激辐射跃迁发出的光波称为受
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