鐳射器的構造,鐳射器的結構

時間 2022-02-20 07:45:05

1樓:匿名使用者

鐳射器的種類雖然很多,但製造原理基本相同,大多由激勵系統,鐳射物質和光學振腔三部分組成。

激勵系統是產生光、電、化學能的裝置。激勵系統提供能量,使鐳射物質裡的大多數電子吸收能量跳到原子的外層軌道上去,為以後放出鐳射創造條件。現在使用的激勵手段主要有光照、通電、化學反應等。

鐳射物質是能夠產生鐳射的物質。人們已經發現了上千種這樣的物質,如紅寶石、釹玻璃、氖氣、氮氣、二氧化碳、金屬蒸氣、半導體、有機染料等。目前的鐳射器按鐳射物質的物理狀態分,主要有四種:

用固體物質作鐳射物質的鐳射器叫固體鐳射器,用氣體物質作鐳射物質的鐳射器叫氣體鐳射器、用半導體作鐳射物質的鐳射器叫半導體鐳射器,用有機染料的溶液製成的鐳射器叫液體鐳射器。

光學諧振腔的作用是加強輸出鐳射的亮度,調節和選定光的波長和方向。

2樓:匿名使用者

鐳射工作介質 2、激勵源 3、諧振腔

鐳射器的結構

3樓:嚶嚶嚶嚶嚶語

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**鐳射器由哪幾個部分組成

4樓:匿名使用者

鐳射器一般由三個部分組成,固體鐳射器也不例外:

(1).工作物質 這是鐳射器的核心,只有能實現能級躍遷的物質才能作為鐳射器的工作物質。目前,鐳射工作物質已有數千種,鐳射波長已由x光遠至紅外光。

例如氦氖鐳射器中,通過氦原子的協助,使氖原子的兩個能級實現粒子數反轉;

(2).激勵能源(光泵) 它的作用是給工作物質以能量,即將原子由低能級激發到高能級的外界能量。 通過強光照射工作物質而實現粒子數反轉的方法稱為光泵法。

例如紅寶石鐳射器,是利用大功率的閃光燈照射紅寶石(工作物質)而實現粒子數反轉,造成了產生鐳射的條件。通常可以有光能源、熱能源、電能源、化學能源等。

(3).光學共振腔 這是鐳射器的重要部件,其作用一是使工作物質的受激輻射連續進行;二是不斷給光子加速;三是限制鐳射輸出的方向。最簡單的光學共振腔是由放置在氦氖鐳射器兩端的兩個相互平行的反射鏡組成。

當一些氖原子在實現了粒子數反轉的兩能級間發生躍遷,輻射出平行於鐳射器方向的光子時,這些光子將在兩反射鏡之間來回反射,於是就不斷地引起受激輻射,很快地就產生出相當強的鐳射。這兩個互相平行的反射鏡,一個反射率接近100%,即完全反射。另一個反射率約為98%,鐳射就是從後一個反射鏡射出的。

鐳射器主要由三部分組成:工作物質、激勵能源、諧振腔(共振腔)。如圖:

紅寶石鐳射器的基本結構。

——固體鐳射器一般採用光激勵源。工作物質多為摻有雜質元素的晶體或玻璃。最常見的固體鐳射器有紅寶石鐳射器、釹玻璃鐳射器、摻釹釔鋁石榴石鐳射器等,固體鐳射器輸出能量高,小而堅固,在鐳射加工、鐳射**等方面有重要應用。

鐳射調q 的基本原理

調q技術就是通過某種方法使腔的q值隨時間按一定程式變化的技術。在泵浦開始時使腔處在低q值狀態,即提高振盪閾值,使振盪不能生成,上能級的反轉粒子數就可以大量積累,當積累到最大值(飽和值)時,突然使腔的損耗減小,q值突增,鐳射振盪迅速建立起來,在極短的時間內上能級的反轉粒子數被消耗,轉變為腔內的光能量,在腔的輸出端以單一脈衝形式將能量釋放出來,於是就獲得峰值功率很高的巨脈衝鐳射輸出。

下面簡述電光晶體調q的工作原理。yag晶體在氙燈的光泵下發射自然光,通過偏振稜鏡後,變成沿x方向的線偏振光,若調製晶體上未加電壓,光沿光軸通過晶體,其偏振狀態不發生變化,經全反射鏡反射後,再次(無變化的)通過調製晶體和偏振稜鏡,電光q開關處於「開啟」狀態。如果在調製晶體上施加電壓,由於縱向電光效應,當沿x方向的線偏振光通過晶體後,經全反鏡反射回來,再次經過調製晶體,偏振面相對於入射光偏轉了900,偏振光不能再通過偏振稜鏡,q開關處於「關閉」狀態。

如果再氙燈敢開始點燃時,事先再調製晶體上加電壓,使諧振腔處於「關閉」的低q狀態,阻斷鐳射振盪形成。待鐳射上能級反轉的粒子數積累到最大值時,突然撤去晶體上的電壓,使鐳射器瞬間處於高q值狀態,產生血崩式的鐳射振盪,就可輸出一個巨脈衝

鐳射器主要由幾部分組成?各自的用處是什麼?

5樓:匿名使用者

鐳射器一般由三個部分組成:

1、工作物質:鐳射器的核心,只有能實現能級躍遷的物質才能作為鐳射器的工作物質。

2、激勵能源:它的作用是給工作物質以能量,將原子由低能級激發到高能級的外界能量。通常可以有光能源、熱能源、電能源、化學能源等。

3、光學共振腔:作用一是使工作物質的受激輻射連續進行;二是不斷給光子加速;三是限制鐳射輸出的方向。最簡單的光學共振腔是由放置在氦氖鐳射器兩端的兩個相互平行的反射鏡組成。

當一些氖原子在實現了粒子數反轉的兩能級間發生躍遷,輻射出平行於鐳射器方向的光子時,這些光子將在兩反射鏡之間來回反射,於是就不斷地引起受激輻射,很快地就產生出相當強的鐳射。

6樓:呂孝貿衣

鐳射器一般由三個部分組成,固體鐳射器也不例外:

(1).工作物質

這是鐳射器的核心,只有能實現能級躍遷的物質才能作為鐳射器的工作物質。目前,鐳射工作物質已有數千種,鐳射波長已由x光遠至紅外光。例如氦氖鐳射器中,通過氦原子的協助,使氖原子的兩個能級實現粒子數反轉;

(2).激勵能源(光泵)

它的作用是給工作物質以能量,即將原子由低能級激發到高能級的外界能量。

通過強光照射工作物質而實現粒子數反轉的方法稱為光泵法。例如紅寶石鐳射器,是利用大功率的閃光燈照射紅寶石(工作物質)而實現粒子數反轉,造成了產生鐳射的條件。通常可以有光能源、熱能源、電能源、化學能源等。

(3).光學共振腔

這是鐳射器的重要部件,其作用一是使工作物質的受激輻射連續進行;二是不斷給光子加速;三是限制鐳射輸出的方向。最簡單的光學共振腔是由放置在氦氖鐳射器兩端的兩個相互平行的反射鏡組成。當一些氖原子在實現了粒子數反轉的兩能級間發生躍遷,輻射出平行於鐳射器方向的光子時,這些光子將在兩反射鏡之間來回反射,於是就不斷地引起受激輻射,很快地就產生出相當強的鐳射。

這兩個互相平行的反射鏡,一個反射率接近100%,即完全反射。另一個反射率約為98%,鐳射就是從後一個反射鏡射出的。鐳射器主要由三部分組成:

工作物質、激勵能源、諧振腔(共振腔)。如圖:紅寶石鐳射器的基本結構。

——固體鐳射器一般採用光激勵源。工作物質多為摻有雜質元素的晶體或玻璃。最常見的固體鐳射器有紅寶石鐳射器、釹玻璃鐳射器、摻釹釔鋁石榴石鐳射器等,固體鐳射器輸出能量高,小而堅固,在鐳射加工、鐳射**等方面有重要應用。

鐳射調q

的基本原理

調q技術就是通過某種方法使腔的q值隨時間按一定程式變化的技術。在泵浦開始時使腔處在低q值狀態,即提高振盪閾值,使振盪不能生成,上能級的反轉粒子數就可以大量積累,當積累到最大值(飽和值)時,突然使腔的損耗減小,q值突增,鐳射振盪迅速建立起來,在極短的時間內上能級的反轉粒子數被消耗,轉變為腔內的光能量,在腔的輸出端以單一脈衝形式將能量釋放出來,於是就獲得峰值功率很高的巨脈衝鐳射輸出。

下面簡述電光晶體調q的工作原理。yag晶體在氙燈的光泵下發射自然光,通過偏振稜鏡後,變成沿x方向的線偏振光,若調製晶體上未加電壓,光沿光軸通過晶體,其偏振狀態不發生變化,經全反射鏡反射後,再次(無變化的)通過調製晶體和偏振稜鏡,電光q開關處於「開啟」狀態。如果在調製晶體上施加電壓,由於縱向電光效應,當沿x方向的線偏振光通過晶體後,經全反鏡反射回來,再次經過調製晶體,偏振面相對於入射光偏轉了900,偏振光不能再通過偏振稜鏡,q開關處於「關閉」狀態。

如果再氙燈敢開始點燃時,事先再調製晶體上加電壓,使諧振腔處於「關閉」的低q狀態,阻斷鐳射振盪形成。待鐳射上能級反轉的粒子數積累到最大值時,突然撤去晶體上的電壓,使鐳射器瞬間處於高q值狀態,產生血崩式的鐳射振盪,就可輸出一個巨脈衝

dfb鐳射器的工藝結構

固體鐳射器的組成部分

7樓:匿名使用者

固體鐳射器一般由三個部分組成:

(1).工作物質 這是鐳射器的核心,只有能實現能級躍遷的物質才能作為鐳射器的工作物質。目前,鐳射工作物質已有數千種,鐳射波長已由x光遠至紅外光。

例如氦氖鐳射器中,通過氦原子的協助,使氖原子的兩個能級實現粒子數反轉;

(2).激勵能源(光泵) 它的作用是給工作物質以能量,即將原子由低能級激發到高能級的外界能量。 通過強光照射工作物質而實現粒子數反轉的方法稱為光泵法。

例如紅寶石鐳射器,是利用大功率的閃光燈照射紅寶石(工作物質)而實現粒子數反轉,造成了產生鐳射的條件。通常可以有光能源、熱能源、電能源、化學能源等。

(3).光學共振腔 這是鐳射器的重要部件,其作用一是使工作物質的受激輻射連續進行;二是不斷給光子加速;三是限制鐳射輸出的方向。最簡單的光學共振腔是由放置在氦氖鐳射器兩端的兩個相互平行的反射鏡組成。

當一些氖原子在實現了粒子數反轉的兩能級間發生躍遷,輻射出平行於鐳射器方向的光子時,這些光子將在兩反射鏡之間來回反射,於是就不斷地引起受激輻射,很快地就產生出相當強的鐳射。這兩個互相平行的反射鏡,一個反射率接近100%,即完全反射。另一個反射率約為98%,鐳射就是從後一個反射鏡射出的。

鐳射器主要由三部分組成:工作物質、激勵能源、諧振腔(共振腔)。如圖:

紅寶石鐳射器的基本結構。

——固體鐳射器一般採用光激勵源。工作物質多為摻有雜質元素的晶體或玻璃。最常見的固體鐳射器有紅寶石鐳射器、釹玻璃鐳射器、摻釹釔鋁石榴石鐳射器等,固體鐳射器輸出能量高,小而堅固,在鐳射加工、鐳射**等方面有重要應用。

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