河北大学物理学院2010激光原理习题选解

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1、2010级激光原理作业习题选解(方法和答案仅供参考)第一章:激光的基本原理«2.某一分子的能级E4到三个较低能级E1,E2和E3的自发跃迁几率分别是A43=5*107s-1,A42=1*107s-1和A41=3*107s-1,试求该分子能级的自发辐射寿命τ4。若τ1=5*107s-1,τ2=6*10-9s,τ3=1*10-8s在对E4连续激发并达到稳态时,试求相应能级上的粒子数比值n1/n4,n2/n4,n3/n4,并回答这时在哪两个能级间实现了集居数反转。解:能级的自发辐射寿命为:在连续激发时,对能级、和分别有

2、:所以可得:可见,在能级和、和、和之间实现了粒子数反转。«3.(1)一质地均匀的材料对光的吸收系数为0.01mm-1,光通过10cm长的该材料后,出射光强为入射光强的百分之几?(2)一光束通过长度为1m的均匀激励的工作物质,如果出射光强是入射光强的两倍,试求该物质的增益系数。解:(1)出射光强与入射光强之比为所以出射光强只占入射光强的百分之三十七。(2)设该物质的增益为g,则即该物质的增益系数约为。第二章:开放式光腔与高斯光束1.激光器的谐振腔由一面曲率半径为1m的凸面镜和曲率半径为2m的凹面镜组成,工作物质长0

3、.5m,其折射率为1.52,求腔长L在什么范围内是稳定腔。解:设两腔镜和的曲率半径分别为和,工作物质长,折射率根据稳定条件判据:其中由(1)解出由(2)得所以得到:«2.试求出方形镜共焦腔面上的TEM30模的节线位置。解:在厄米高斯近似下,共焦腔面上的模的场分布可以写成令,则I式可以写成式中为厄米多项式,其值为由于厄米多项式的零点就是场的节点位置,于是令,得考虑到,于是可以得到镜面上的节点位置可见,模在腔面上有三条节线,其x坐标位置分别在0和处,节线之间位置是等间距分布的,其间距为;而沿y方向没有节线分布。«4.

4、今有一球面腔,,,。试证明该腔为稳定腔;求出它的等价共焦腔的参数;在图上画出等价共焦腔的具体位置。解:该球面腔的g参数为由此,,满足谐振腔的稳定性条件,因此,该腔为稳定腔。两反射镜距离等效共焦腔中心O点的距离和等价共焦腔的焦距分别为根据计算得到的数据,在下图中画出了等价共焦腔的具体位置。«6.某高斯光束w0=1.2mm,l=10.6mm。今用F=2cm的锗透镜来聚焦,当束腰与透镜的距离为10m、10cm、0时求焦斑大小和位置,并分析所得的结果。解:入射高斯光束的共焦参数又已知,根据得10m1m10cm02.00c

5、m2.08cm2.01cm2.00cm2.4022.555.356.2从上面的结果可以看出,由于f远大于F,所以此时透镜一定具有一定的聚焦作用,并且不论入射光束的束腰在何处,出射光束的束腰都在透镜的焦平面上。7.CO2激光器输出光λ=10.6um,w0=3mm,用一F=2cm的凸透镜聚焦,求欲得到w'0=20um及2.5um时透镜应放在什么位置。解:入射高斯光束的共焦参数已知,根据得时,,即将透镜放在距束腰1.39m处;时,,即将透镜放在距束腰23.87m处。第三章:电磁场和物质的共振相互作用«3.考虑氦氖激光器

6、的632.8nm跃迁,其上能级3S2的寿命t22×10-8s,下能级2P4的寿命t12×10-8s,设管内气压p=266Pa:(1)计算T=300k时的多普勒线宽DnD;(2)计算均匀线宽DnH及DnH/DnD;提示:(1)多普勒线宽为,取M=20,T=300K(2)均匀加宽主要为碰撞加宽,线宽与气压p的关系近似为«6.设粒子数密度为n的红宝石被一矩形脉冲激励光照射,其激励跃迁几率可表示为(如图4.1所示):tt0W13(t)Wp0图4.1求激光上能级粒子数密度n2(t),并画出相应的波形。解:由式速率方程,及,

7、其中。得:,代入关于n2的速率方程,并略去受激跃迁项有:时积分得:时则为:7.试从爱因斯坦系数之间的关系说明下述概念,分配在一个模式中的自发辐射跃迁几率等于在此模式中的一个光子引起的受激跃迁几率。提示:受激辐射跃迁几率为,依爱因斯坦系数之间的关系,受激辐射跃迁几率与自发辐射跃迁几率之比为式中,表示每个模式内的平均能量,因此即表示每个模式内的平均光子数。因此当每个模式内的平均光子数等于1时,自发辐射跃迁几率等于受激跃迁几率。«8.在均匀加宽工作物质中,频率为n1、强度为的强光的增益系数为,~1关系曲线称作大信号增益

8、曲线,求大信号增益曲线的宽度。解:线宽定义的最大值一半的代入得,解得大信号增益曲线宽度。9.有频率为n1、n2的二强光入射,试求在均匀加宽情况下:(1)频率为n的弱光的增益系数表达式;(2)频率为n1的强光的增益系数表达式。(设频率为n1及n2的光在介质内的平均强度为、)。解:若,二强光同时入射,则此时反转集居数(1)弱光的增益系数(2)强光的增益系数第四章:激光振荡特性

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