光电测试技术激光原理和技术

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1、1激光原理和技术简介黎明前的黑暗1900年,Planck提出了能量量子化概念,并因此获得1918年诺贝尔物理学奖;1905年,爱因斯坦提出光子假说并成功解释了光电效应,并因此获得1921年诺贝尔物理学奖;"inrecognitionoftheservicesherenderedtotheadvancementofPhysicsbyhisdiscoveryofenergyquanta""forhisservicestoTheoreticalPhysics,andespeciallyforhisdiscoveryofthelawofthephotoelectriceffect"激光

2、发展史1913年,玻尔(Bohr)借鉴了普朗克的量子概念提出了全新的原子结构模型,并因此获得1922年诺贝尔物理学奖;1917年,爱因斯坦在玻尔的原理结构基础上,提出了受激辐射理论,为激光的出现奠定了理论的基础;1928年,Landenburg证实了受激辐射和“负吸收”的存在;"forhisservicesintheinvestigationofthestructureofatomsandoftheradiationemanatingfromthem"绪论之激光发展史1947年,Lamb和Reherford在氢原子光谱中发现了明显的受激辐射,这是受激辐射第一次被实验验证。Lam

3、b由于在氢原子光谱研究方面的成绩获得1955年诺贝尔物理学奖;1950年,Kastler提出了光学泵浦的方法,两年后该方法被实现。他因为提出了这种利用光学手段研究微波谐振的方法而获得诺贝尔奖。"forhisdiscoveriesconcerningthefinestructureofthehydrogenspectrum""forthediscoveryanddevelopmentofopticalmethodsforstudyingHertzianresonancesinatoms"绪论之激光发展史1951年,Townes提出受激辐射微波放大,即MASER的概念。1954年,

4、第一台氨分子Maser建成,首次实现了粒子数反转,其主要作用是放大无线电信号,以便研究宇宙背景辐射。Townes由于在受激辐射放大方面的成就获得1964年诺贝尔物理学奖。"forfundamentalworkinthefieldofquantumelectronics,whichhasledtotheconstructionofoscillatorsandamplifiersbasedonthemaser-laserprinciple"绪论之激光发展史突破1958年Schawlow和Townes在Phy.Rev.上发表论文“InfraredandOpticalMaser”,标志

5、着激光作为一种新事物登上了历史舞台。1960年5月,休斯实验室的Maiman和Lamb共同研制的红宝石激光器发出了694.3nm的红色激光,这是公认的世界上第一台激光器。绪论之激光发展史1960年年中,IBM实验室利用CaF2中的三价铀制成了第一台四能级固体激光器;1960年12月,Bell实验室的Javan,Bennett和Herriott制成了第一台氦氖气体激光器;1962年,GaAs半导体激光器;1963年,液体激光器;1964年,CO2激光器;1964年,离子激光器;1964年,Nd:YAG固体激光器;1965年,HCl化学激光器;1966年,生物染料激光器;从1917

6、年爱因斯坦提出受激辐射的概念到1960年第一台激光器诞生,其间用了近半个世纪,而实际上却没有太多理论上的突破,为什么激光器没有早半个世纪诞生?绪论之激光发展史发展更大为了进行高能物理、热核聚变等方面的研究工作,激光器产生的能量密度和功率不断提高。现在世界上功率最大的激光器是美国的国家点火工程(NIF)中使用的NOVA激光系统,其峰值功率达到1.3PW(1015W),该系统有望在今年投入使用。绪论之激光发展现状更小各种工业指示、标记、探测用的半导体激光器或者半导体泵浦固体激光器向着小型化方向发展;绪论之激光发展现状更集成各种通信用的激光模块,往往包含十几个甚至几十个半导体激光器,

7、并且集成了调制、功率检测、温度监测等功能模块。绪论之激光发展现状更快更高的调制频率:GHz;更短的脉冲宽度:飞秒激光器(FemtoSecondLaser);更多样化多样化的泵浦方式:光泵浦、电泵浦、化学能泵浦、热泵浦等、磁泵浦;多样化的工作物质:固体(Nd:YAG)、气体(He-Ne、CO2)、液体、染料、半导体、自由电子等;绪论之激光发展现状经典理论(ClassicalLaserTheory)电磁场-麦克斯韦方程组;原子-电偶极振子半经典理论(SemiclassicalLaserTheor

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