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时间:2020-11-20
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1、激光原理第九讲稳态增益......g0(n)结论:无论起始时满足振荡条件有多少个纵模,理想情况下,均匀加宽稳态激光器的输出模式为单纵模。时,达到稳态值大信号增益=阈值增益时为稳态增益2.增益空间烧孔效应及其引起的多模振荡解释在泵浦激励较强情况下,均匀加宽激光器(尤其固体激光器)产生多模振荡的原因烧孔效应(第四章)-光谱烧孔效应或频域烧孔效应轴向空间烧孔效应的形成(设横向分布均匀)腔内驻波场分布增益空间分布g(z)增益空间烧孔波腹-光强大;波节-光强小轴向驻波场分布导致工作物质中各点增益不同-增益空间烧孔波腹-g小;波节-g大烧孔间距在波长量级空间烧孔的形成条件:驻波腔粒子空间转
2、移速度较慢气体:无规热运动,空间转移迅速,难以形成空间烧孔固体:如Cr离子束缚在晶格结构上,转移l/4需10-4S半导体:10-7S空间烧孔引起的多模振荡当激励作用较强时,不同纵模可使用腔内不同部位的高能级粒子而同时发生振荡-纵模的空间竞争q可形成较弱的振荡横向空间烧孔的形成原因横模粒子数的空间分布不均匀,横向烧孔尺度较大(mm量级),粒子的迁移不能消除这种不均匀性当激励作用足够强时,不同横模可以分别使用不同空间的激活粒子而形成多横模振荡要点:什么是激光振荡模式?激光输出模式由那些因数决定?增益饱和在激光振荡中所起的作用?(均匀和非均匀加宽)模竞争在均匀加宽和非均匀加宽介质中的表现
3、?空间烧孔的产生及其对振荡模式的影响?二、非均匀加宽激光器的振荡模式1、外激励g0满足阈值条件纵模振荡模式数只要模间隔足够大,各个纵模互不相关2、非均匀加宽激光器中模竞争的表现若纵模频率n1,,n2对称分布在中心频率n0两侧,消耗相同速度vz的反转粒子数相邻纵模的烧孔重叠n1n2Dn烧孔宽度振荡线宽-小信号增益等于阈值增益时所对应的宽度三、选模(P.211)选模意义:基横模(TEM00)~发散角小~空间相干性单纵模~单色性好~时间相干性1.横模选择横模选择的物理基础:不同横模有不同的衍射损耗横模选择原则尽量加大高阶模和基模之间的衍射损耗差尽可能减少除衍射损耗
4、外的其它损耗,加大衍射损耗在总损耗中的比例横模选择方法谐振腔设计小孔光阑非稳腔微调谐振腔合理选择腔型及腔结构参数,使TEM00和TEM10模之间有足够的差异圆形平面镜腔圆形镜共焦腔小孔光阑选横模小孔小孔基本思路:减小谐振腔的菲涅耳数,增加衍射损耗TEM00模和其它高阶模有不同的光斑尺寸特点:方法简单不易获得大功率输出小孔光阑选模聚焦光阑选模非稳腔选横模适用于高增益激光器选横模非稳腔的输出光束为球面波或平面波微调谐振腔高损耗腔,相邻横模间衍射损耗差异大,模体积大双凸平凹平凸单程放大率往返一周放大率双凸腔本征函数本征值2.纵模选择-提高时间相干性-在特定跃迁谱线范围内获得单纵模
5、的方法纵模选择原则扩大相邻纵模的增益差或人为引入损耗差选纵模方法短腔法-缩短腔长,增大纵模间隔适用于荧光线宽窄的激光器单模YAG:例:He-Ne腔内插入F-P标准具F-P标准具的设计考虑L激光工作物质插入FP后自由光谱区透射宽度组合腔LD分布反馈(DFB)半导体激光器(DistributedFeedback)p-TYPEn-TYPEGRATINGP-TYPEn-TYPEDBRDBR分布布喇格反射(DBR)外腔半导体激光器隔离器激光工作物质抑制空间烧孔效应行波环形腔§5.3输出光功率与能量讨论稳态情况下的平均光强估算激光器输出功率一、连续(长脉冲)激光器输出功率单模激
6、光器(设第l模,频率为nq)T1=0T1=TI+I-饱和加深g(n)>gt饱和(稳态光强)不变1.均匀加宽激光器(n=n0)假设如何求腔内In-同时参与饱和I+I-T1=0T1=T时腔内的光强气体激光器T<<12T+a(5.3.3)a-往返指数净损耗因子A-光束有效截面积-激光耦合输出(5.3.4)讨论1.输出功率~激励功率(PpP)固体激光器(光泵)当,P随Pp线性增加,光泵浦激光器输出功率由超出Ppt的泵浦功率转换得到(5.3.5)其中气体激光器(放电激励,最佳放电电流)He-Ne最佳放电条件下gm经验公式半导体激光器(Semiconductorlaserorlaser
7、diode)hi--载流子复合辐射几率;hD--LD效率(10-5-10)(10-5-12)PIIthP.320Fig.5.3.3Fig.5.3.2讨论2最佳透过率的实验测定及计算取微分Tm确定:实验Pp一定,改变T测Pout计算三能级才能使(W03,n,l,21,2)P四能级三能级系统对W13有要求结论:激光输出功率与工作物质性质和长度有关2.非均匀加宽单模激光器nqn0时,和分别在增益曲线烧孔,不是共同作用nq=n0
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