不得不看的激光原理试题考试必备

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激光原理及应用试卷.

激光原理及应用试卷.

激光原理及应用试卷班级姓名成绩一、填空题(1.5×20=30分)1.光与物质的相互作用有三种不同基本过程,即,及A21称为:B21称为:B12称为:自发辐射的平均寿命τ与A21关系为2.引起谱线增宽的原因主要有三种,即。

它们的线型函数有两种,分别是。

3.光的一个基本性质是具有。

一方面光是电磁波,具有波动性质,有一定的和。

另一方面光是光子流,是具有一定和的物质粒子流。

4.产生激光必须具备的三个条件:,,二、问答题(5×6=30分)1.简要叙述激光器稳定出光的过程。

2.三种谱线增宽形式中哪些是均匀增宽?哪些是非均匀增宽,为什么?3.详细说明对称共焦腔中高斯光束的特点,并图示4.叙述用兰姆凹陷稳频的工作原理。

三、 分析题(40分)1. (10’)如图所示为的1E 和0E (基态)分别为激光上下能级,0n 和1n 分别为上下能级的粒子数密度,谐振腔中传播的单色光能密度为ρ(假设其线宽比介质的线型函数)(v f 的线宽窄得多)。

图中过程①为泵浦速率为R 0的抽运过程,②为自发辐射过程,③和④分别为受激辐射和受激吸收过程,自发辐射系数、受激辐射系数和受激吸收系数分别为A 10、B 10、B 01。

试写出1E 能级在单位时间内粒子数密度的增加量,并说明表达式中每一项的物理意义2. (15分)一染料激光器输出激光的波长为0.63μm ,采用平凹腔,凹面镜的曲率半径为2m ,腔长为1m ,(1)求出它所产生的高斯光束的光腰大小和位置,共焦参数f 以及发散角θ。

(2)如果使用焦距为5cm 的凸透镜聚焦,入射光腰到透镜的距离为1.50m 。

问:离透镜1.0m 处的出射光斑半径为多少?3.(15’)设有三束频率分别为0ν、νν∆+0和νν∆-0、光强为I 0、I 1和I 2的强光沿相同方1E 0E向或相反方向(如图)通过中心频率为0ν的非均匀加宽增益介质(I 0>I 1> I 2)。

试分别分析下列两种情况下反转粒子数按速度z υ的分布,并画出相应的分布曲线,要求在图中标出烧孔位置及烧孔深度。

不得不看的激光原理试题,考试必备

不得不看的激光原理试题,考试必备

为小信号增益曲线中大于阈值增益系数 Gt 的那部分曲线所对应的频率范围(振荡带 宽)。 16.在激光谐振腔中一般有哪些损耗因素,分别与哪些因素有关?Page31-33 答:损耗因素(p28) 几何偏折损耗: 衍射损耗: 与腔的类型、腔的几何尺寸、模式有关。 与腔的菲涅尔数、腔的几何参数、横模阶次有关。
L

为两球面镜 M1 , M 2 的距离, R1, R2 分别为 M1 , M 2 的曲率半径,当凹面镜向着腔内
时, R 取正值,当凸面镜向着腔内时, R 取负值。 20. 激光器的谐振腔由一面曲率半径为 1 m 的凸面镜和曲率半径为 2 m 的凹面镜组 成,工作物质长 0.5 m ,其折射率 1.52,求腔长 L 在什么范围内是稳定腔?Page98 (5) 解:设两腔镜 M 1 和 M 2 的曲率半径分别为 R1 和 R2 , R1 1m, R2 2m , 工作物质长 l 0.5m ,折射率 1.52 根据稳定条件判据:
( I 0 为初始光强, I1 为往返一周后光强)
L c
b)腔内光子的平均寿命: R c)品质因数: Q 2 R 2 长,品质因数越大。
L c
(2) 关系:腔的损耗越小,平均单程损耗因子越小,腔内光子的平均寿命越 18.什么是腔的菲涅尔数?它与腔的损耗有什么关系?Page33 答:菲涅尔数(p32): N 言)。 与腔的损耗关系(p32):衍射损耗随腔的菲涅尔数的减小而增大。
c c ;纵模间隔: q 2 L 2 L
osc 1 , osc q
2
q
2L q 2
。 q 为光在真空中的波长, L 为腔的光学长度, q
? 纵模的数目 :对于满足谐振条件频率为 q 的波,其纵模数目 N

2024-2025激光原理考题

2024-2025激光原理考题

北京化工高校2024——2024学年其次学期课程名称:《激光原理》期末考试试卷班级:姓名:学号:分数:一、填空(25分)1.兰姆凹陷发生在(综合加宽,非匀称加宽,纯多普勒加宽)介质激光器中。

HeNe激光器是一种(固体、半导体、气体)激光器,其光波长可以是(0.6328A,6943A,3.39μm)。

通常状况下,我们见到的HeNe 激光器发光的颜色是(红色,蓝色,黄色)。

一般状况下,由(两平面镜,一平一凹镜,两凹面镜)组成He-Ne激光谐振腔,两反射镜的透射率是腔的(主要,次要)损耗,只有当(腔长,放电区,毛细管)足够长时,增益才大于损耗,形成激光。

He-Ne激光介质是(综合加宽,非匀称加宽,纯多普勒加宽)介质,多普勒宽度(约1500MHZ,300MHZ,20MHZ),碰撞加宽和充气压(成反比,成正比,无关)。

在激光器内,一个恰为增益线中心频率的谐振频率在增益线上烧(一个孔,两个孔,对称于v的两个孔)。

激光损耗越大,孔(越深,越浅,越宽)。

2.在介质发光时自发放射,受激放射,受激汲取总是(同时,不同时,一种或两种)存在,自发放射几率与介质内光强度(有关,无关,成正比)。

产生激光的条件是(增益大于损耗,有泵浦,有受激放射),满意谐振条件的频率(有形成振荡的可能,不能振荡,形成振荡)。

光放大的条件是(下能级粒子数多于上能级,损耗小于增益,上能级粒子数多于下能级)。

3. 随意一个共焦球面腔与(一个,多个,无穷多个)稳定球面腔等价;随意一个满意稳定性条件的球面腔可以与(唯一一个,多个,无穷多个)共焦腔等价。

4. 在匀称加宽中,每一发光原子对光谱线内(全部频率,多个频率,一个频率)有贡献;在非匀称加宽中,原子体系中每个原子发光只对谱线内(特定频率,一个频率,多个频率)有贡献。

假如对于某种气体激光介质,主要的加宽类型是由碰撞引起的加宽和由多普勒效应引起的加宽,因此在求线型函数时,要考虑(匀称加宽,非匀称加宽,综合加宽)。

激光原理复习题(含参考答案)

激光原理复习题(含参考答案)

激光原理复习题(含参考答案)1. 自发辐射爱因斯坦系数与激发态E2平均寿命τ的关系为(B)2. 爱因斯坦系数A21和B21之间的关系为( C)3. 自然增宽谱线为(C)(A)高斯线型(B)抛物线型(C)洛仑兹线型(D)双曲线型4. 对称共焦腔在稳定图上的坐标为( B )(A)(-1,-1)(B)(0,0)(C)(1,1)(D)(0,1)5. 阈值条件是形成激光的(C)(A)充分条件(B)必要条件(C)充分必要条件(D)不确定6. 谐振腔的纵模间隔为( B )7. 对称共焦腔基模的远场发散角为(C)8. 谐振腔的品质因数Q衡量腔的( C )(A)质量优劣(B)稳定性(C)储存信号的能力(D)抗干扰性9. 锁模激光器通常可获得( A)量级短脉冲10. YAG激光器是典型的(C)系统(A)二能级(B)三能级(C)四能级(D)多能级11. 任何一个共焦腔与无穷多个稳定球面腔等价,而任何一个满足稳定条件的球面腔唯一地等价于一个共焦腔。

12. 激光器的基本结构包括三部分,即工作物质、激励物质光学谐振腔。

13. 有一个谐振腔,腔长L=1m,在1500MHz的范围内所包含的纵模个数为10 个(设μ=1)。

14. 激光的特点是相干性强、单色性佳、方向性好高亮度。

15 调Q 技术产生激光脉冲主要有 、 两种方法,调Q 激光器通常可获得ns 量级短脉冲,锁模有 和 两种锁模方式。

锁模 、 调Q 主动锁模 被动锁模16. 受激辐射激励发射出的光子与外来光完全相同,即 , , , 。

传播方向相同,相位相同,偏振态相同,频率相同17写出光与物质相互作用的爱因斯坦关系式,说明其物理含义。

答:(1)自发辐射跃迁几率2121211sp s dn A dt n τ⎛⎫== ⎪⎝⎭,表示了单位时间内从高能级向低能级跃迁的原子数与高能级原有粒子数的比例。

(2)受激吸收跃迁几率121211st dn W dt n ⎛⎫= ⎪⎝⎭,表示单位时间内由于受激跃迁引起的由低能级向高能级跃迁的原子数和低能级原子数的比例。

激光原理试题

激光原理试题

激光原理试题1)CO2激光器的腔长L=100cm ,反射镜直径D=1.5cm ,两镜的光强反射系数分别为r1=0.985,r2=0.8。

求由衍射损耗及输出损耗分别引起的c c Q υτδ∆,,,。

(设n=1)2)红宝石调Q 激光器中有可能将几乎全部的Cr+3激发到激光上能级,并产生激光巨脉冲。

设红宝石棒直径为1cm ,长为7.5cm ,Cr+3的浓度为39cm 102-⨯,脉冲宽度10ns ,求输出激光的最大能量和脉冲功率。

3)氦氖激光器放电管长l=0.5m ,直径d=1.5mm ,两镜反射率分别为100%、98%,其它单程损耗率为0.015,荧光线宽MHz 1500d =∆υ。

求满足阈值条件的本征模式数。

(dG 11034m -⨯=)4)入射光线的坐标为r1=4cm ,θ1=-0.01弧度,求分别通过焦距大小都为F=0.1m 的凸、凹透镜后的光线坐标。

5)有一个凹凸腔,腔长L=30cm ,两个反射镜的曲率半径大小分别为R1= 50cm 、R2=30cm ,如图所示,使用He-Ne 做激光工作物质。

①利用稳定性 条件证明此腔为稳定腔 ②此腔产生的高斯光束焦参数 ③此腔产生的高斯 光束的腰斑半径及腰位置 ④此腔产生的高斯光束的远场发散角。

6)某激光器(m 9.0μλ==)采用平凹腔,腔长L=1m ,凹面镜曲率半径R=2m 。

求①它产生的基模高斯光束的腰斑半径及腰位置②它产生的基模高斯光束的焦参数③它产生的基模高斯光束的远场发散角答案1)解: 衍射损耗: 188.0)1075.0(1106.102262=⨯⨯⨯==--a L λδ s c L c 881075.1103188.01-⨯=⨯⨯==δτ 68681011.31075.1106.1010314.322⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯==--c Q πντ MHz Hz cc 1.9101.91075.114.3212168=⨯=⨯⨯⨯==∆-πτν输出损耗: 119.0)8.0985.0ln(5.0ln 2121=⨯⨯-=-=r r δ s c L c 881078.2103119.01-⨯=⨯⨯==δτ 68681096.41078.2106.1010314.322⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯==--c Q πντMHz Hz cc 7.5107.51078.214.3212168=⨯=⨯⨯⨯==∆-πτν2)解:108341522106943103106.631020.0750.0053.14--⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯===νϕπνϕh L r V h W J 9103.4-⨯=W t W P 34.01010104.399=⨯⨯==-- 3)解:025.0015.0202.0015.02=+=+=T δ mm l G t /1105500025.05-⨯===δmm dG m /11025.1103103444---⨯=⨯=⨯=410510254=⨯⨯==--tm G G αMHz DT 21212ln 4ln 15002ln ln =⨯=∆=∆αννMHz L c q3005.0210328=⨯⨯==∆ν8]13002121[]1[=+=+∆∆=∆q T q νν4) 1. ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛01.0411θr ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=11.001T ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛41.0401.0411.00122θr 2. ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=11.001T⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛39.0401.0411.00122θr 5)解:①4.0503011g 11=-=-=R L2303011g 22=--=-=R L 8.024.0g g 21=⨯= 满足稳定条件0<q 1q 2<1② 50z 121-=+z f 30z 222-=+z f 30z 12=-z cm 45z 1-=cm 15z 2-= cm 15f =③cm f 0174.014.310632815w 80=⨯⨯==-πλ,腰在R 2镜右方15cm 处 ④rad w 38010315.20174.014.310632822--⨯=⨯⨯⨯==πλθ6)解: ①1)12(1)(f 2=-⨯=-=L R L f=1mmmf 535.014.3109.01w 60=⨯⨯==-πλ,腰在平面镜处② f=1m ③ rad w 33601007.110535.014.3109.022---⨯=⨯⨯⨯⨯==πλθ。

激光原理A试题含答案

激光原理A试题含答案

试卷〈激光原理〉(A )选择题(请在正确答案处打√,2×11分)1.根据黑体辐射维恩位移定律,最大辐射强度波长M λ,72.89810M T λ=⨯ Å·K ,那么人体(300K)时辐射最大M λ属于:(A) 可见光 (B)近红外 (C) √远红外光2.已知自发发射系数21A 与受激发射系数21B 之比32121/8/A B h πλ=,那么对于较短波长激光,例如紫外、X 射线激光器相对于长波长激光器产生激光输出将(A) √更难 (B)更易 (C)与波长无关3.激光腔的Q 因子越大,该腔的输出单色性越高,即(A) √输出光谱带宽越小 (B)输出光谱带宽越大 (C)光子寿命越小4.电光调Q 激光器的调制电压波形一般为(A) √方波 (B)正弦波 (C)余弦波5.Nd +3:YAG 和Ti +3:sapphire(掺钛蓝宝石)激光器中产生激光的物质分别是√(A) Nd 和Ti 离子 (B)YAG 和Sapphire (C)Nd 和Ti 原子6.电光调制器半波电压产生的相位差是(A) 90度 (B)45度 (C) √180度7.一般情况下谐振腔的稳定条件是(22111,1R L J R L J -=-=): (A) √1021≤≤J J , (B)1021<<J J (C)101<<J ,102<<J8.在下列哪一种情况下激光上下能级布居数最容易实现反转(A) 二能级系统 (B)三能级系统 (C) √四能级系统9.精密干涉测量,全息照相,高分辨光谱等要求单色性、相干性高的 光源。

(A) √单纵模 (B)单横模 (C)多纵模10.假如各纵模振幅不同,则锁模脉冲的时间和光谱带宽积(A)等于1 (B) √315.0≥ (C)011.锁模与调Q 激光器中,饱和吸收体的受激态寿命锁模t 、Q 调t (驰豫时间)与激光器可能产生的极限脉冲宽度p t 关系是(A)锁模t 和Q 调t >p t , (B)锁模t 和Q 调t <p t (C) √锁模t <p t ,Q 调t >p t一、填空题(3×12分)1. 激光光源与普通光源相比,具有哪三方面的优点: (1) 单色性高 (2) 方向性好 (3)相干性高(或者亮度高)2. 辐射能量交换的三个基本过程是:(1) 受激吸收 (2) 受激发射 (3) 自发发射3. 激光器的三个基本组成部分是:(1) 工作物质 (2) 谐振腔 (3) 驱动源4. 声光调制器的四个组成部分是:(1) 声光介质 (2) 换能器 (3) 驱动电源 (4)吸声和声反射材料5. 试举出常见的四大类锁模的方法:(1)主动锁模 (2) 被动锁模 (3)同步泵浦锁模 (4)自锁模6. 假设光场能态密度是)(v ρ,粒子从较低能态1ϕ(能量E 1)过渡到较高能态2ϕ(能量E 2)的受激吸收几率是(1))(12v B ρ;粒子从较高能态2ϕ(能量E 2)过渡到较低能态1ϕ(能量E 1)的受激发射和自发发射几率分别是(2))(21v B ρ和21A 。

激光原理期末考试题及答案

激光原理期末考试题及答案

激光原理期末考试题及答案# 激光原理期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 激光的产生需要满足以下哪个条件?A. 粒子数反转B. 增益介质C. 光学谐振腔D. 所有以上答案:D2. 激光的三个主要特性是什么?A. 单色性、方向性、相干性B. 单色性、亮度、相干性C. 亮度、方向性、相干性D. 单色性、亮度、方向性答案:A3. 以下哪个不是激光器的类型?A. 固体激光器B. 气体激光器C. 半导体激光器D. 热激光器答案:D4. 激光器中的泵浦过程是指什么?A. 将能量注入工作介质B. 将工作介质加热C. 将工作介质冷却D. 将工作介质的粒子数反转答案:A5. 激光器的谐振腔的作用是什么?A. 提供能量B. 储存能量C. 提供反馈D. 吸收能量答案:C6. 激光的相干长度是指什么?A. 激光的波长B. 激光的脉冲宽度C. 激光的相干时间D. 激光的传播距离答案:D7. 激光的调Q技术主要用来实现什么?A. 增加激光的功率B. 增加激光的频率C. 增加激光的亮度D. 增加激光的相干性答案:A8. 激光冷却技术可以用来实现什么?A. 降低物体的温度B. 增加物体的温度C. 保持物体的温度D. 测量物体的温度答案:A9. 激光在医学中的应用主要包括哪些方面?A. 切割、焊接、诊断B. 诊断、治疗、美容C. 美容、诊断、焊接D. 切割、治疗、美容答案:D10. 激光测距的原理是什么?A. 利用激光的单色性B. 利用激光的方向性C. 利用激光的相干性D. 利用激光的高亮度答案:C二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述激光的产生原理。

答案:激光的产生原理基于受激辐射。

在激光器中,工作介质被泵浦至高能级,形成粒子数反转。

当处于高能级的粒子受到外部光子的激发时,会以受激辐射的方式释放光子,这些光子与激发它们的光子具有相同的频率、相位和方向。

这些光子在光学谐振腔中来回反射,通过增益介质时不断被放大,最终形成具有高度单色性、相干性和方向性的激光束。

激光原理练习题及答案

激光原理练习题及答案

激光原理练习题及答案一、选择题1. 激光的产生是基于以下哪种物理现象?A. 光电效应B. 康普顿散射C. 受激辐射D. 黑体辐射答案:C2. 激光器中的“泵浦”是指什么?A. 激光器的启动过程B. 激光器的冷却过程C. 激光器的增益介质D. 激光器的输出过程答案:A3. 以下哪种激光器不是按照工作物质分类的?A. 固体激光器B. 气体激光器C. 半导体激光器D. 脉冲激光器答案:D二、填空题4. 激光的三个主要特性是________、________和________。

答案:单色性、相干性和方向性5. 激光器中的增益介质可以是________、________或________等。

答案:固体、气体或半导体三、简答题6. 简述激光与普通光源的区别。

答案:激光与普通光源的主要区别在于激光具有高度的单色性、相干性和方向性。

普通光源发出的光波长范围较宽,相位随机,方向分散,而激光则具有单一的波长,相位一致,且能沿特定方向高度集中。

7. 解释什么是激光的模式竞争,并说明其对激光性能的影响。

答案:激光的模式竞争是指在激光腔中,不同模式(横模和纵模)之间争夺增益介质提供的增益资源。

模式竞争可能导致激光输出不稳定,影响激光的质量和效率。

通过优化腔体设计和使用模式选择器可以减少模式竞争,提高激光性能。

四、计算题8. 假设一个激光器的增益介质长度为10cm,泵浦效率为80%,增益系数为0.01cm^-1。

计算在不考虑任何损耗的情况下,激光器的增益。

答案:增益 = 增益系数× 增益介质长度× 泵浦效率 = 0.01× 10× 0.8 = 0.89. 如果上述激光器的输出镜的反射率为90%,计算腔内光强每通过一次腔体增加的百分比。

答案:增益百分比 = (1 - 反射率) × 增益 = (1 - 0.9) × 0.8 = 0.08 或 8%五、论述题10. 论述激光在医学领域的应用及其原理。

激光原理试题及答案

激光原理试题及答案

激光原理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 激光的产生原理是基于以下哪种效应?A. 光电效应B. 康普顿效应C. 受激辐射D. 多普勒效应答案:C2. 激光器中,用于提供能量的介质被称为什么?A. 增益介质B. 反射介质C. 吸收介质D. 传输介质答案:A3. 激光器中,用于将光束聚焦的元件是:A. 透镜B. 棱镜C. 反射镜D. 滤光片答案:A4. 激光的波长范围通常在:A. 红外线B. 可见光C. 紫外线D. 所有选项5. 以下哪种激光器是固态激光器?A. CO2激光器B. 氩离子激光器C. 钕玻璃激光器D. 所有选项答案:C6. 激光的相干性意味着:A. 波长一致B. 相位一致C. 频率一致D. 所有选项答案:D7. 激光器的输出功率通常用以下哪种单位表示?A. 瓦特B. 焦耳C. 牛顿D. 伏特答案:A8. 激光切割机利用激光的哪种特性进行切割?A. 高亮度B. 高方向性C. 高单色性D. 高相干性答案:A9. 激光冷却技术主要应用于:B. 工业C. 物理学研究D. 军事答案:C10. 激光二极管通常使用的半导体材料是:A. 硅B. 锗C. 砷化镓D. 碳化硅答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 激光的英文全称是________。

答案:Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation2. 激光器的三个主要组成部分是________、________和________。

答案:工作物质、激励源、光学谐振腔3. 激光器中,________用于提供能量,________用于产生激光。

答案:激励源、工作物质4. 激光的________特性使其在通信领域有广泛应用。

答案:高相干性5. 激光器的________特性使其在医疗手术中具有高精度。

答案:高方向性6. 激光冷却技术中,激光与原子相互作用的效应被称为________。

激光原理考试题

激光原理考试题
A、一氧化碳B、二氧化碳C、氧气D、氖气
4、本公司采用的二氧化碳激光器的激励方式是()。
A、射频激励B、光激励C、热激励D、化学激励
5、二氧化碳激光器属于什么类型的激光器?
A、气体激光器B、光纤激光器C、半导体激光器D、固体激光器
6、二氧化碳激光器是()激光器。
A、原子B、离子C、中子D、分子
7、板条式激光器的放电面积每平方厘米功率输出()。
姓名:分数:
激光基础考试题
一、选择题(每题7分,共70分)
1、二氧化碳激光器的波长为()。
A、335nm B、810nmC、1064nm D10.6um
2、激光器的基本结构由工作物质、泵浦源和()三部分构成。
A、反射镜B、窗口镜C、电极D、光学谐振腔
3、二氧化碳激光器的常用混合气体成分是由( )、氦气、氙气、氮气组成。
10、二氧化碳激光器的光学谐振腔由全发射镜和()组成。
A、电路板B、输出反ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ镜C、二氧化碳D、电极
二、填空题(每题5分,共10分)
1、可见光的波长范围是()。
2、所有的光都是离子、原子、分子()所造成的。
三、简答题(20分)
简述二氧化碳激光器的应用及其优点。
A、35-40W B、1.5-2W C、5-10W D、100-105W
8、二氧化碳分子从高能级向低能级跃迁时会()。
A、吸收能量B、放出能量C、能量不变D、放出再吸收能量
9、二氧化碳激光器除了有二氧化碳以外,还有氮气、氦气等气体作为辅助气体,辅助气体的作用是()。
A、节省电量B提高功率C、减少能量密度D、保护激光器不受损坏

(完整word版)激光原理期末考试题练习题测试题

(完整word版)激光原理期末考试题练习题测试题

卷号:XXXXXXXX 大学—二OO 九 学年第二 学期期末二OO 八考试激光原理 试题(闭卷)( 专业用)注意:学号、姓名和所在年级班级不写、不写全或写在密封线外者,试卷作废。

一、简要回答下列问题(共28分)1.激光与普通光源的主要区别是什么?激光具有什么特性?试列举激光的某一个特性在相关领域的应用。

(7分)2.简要回答对称共焦腔与一般稳定球面腔的等价性。

(7分)3.简要分析激光器弛豫振荡的过程(6分)4.声光调Q 激光器在输入功率不变的情况下,调制频率从1KHz变为10KHz,请问:激光器输出的平均功率和峰值功率如何变化?为什么?(8分)二、试述均匀加宽和非均匀加宽的特点和区别,并简述在均匀加宽激光器中的自选模过程和非均匀加宽激光器的多纵模振荡。

(18分)三、有一球面腔,R 1=1.5m, R 2=2m, L=80cm 。

求出它等价共焦腔的共焦参数f 。

如果晶体的热透镜效应等效为在中心位置F=1m 的薄透镜,分析该谐振腔的稳定性。

(18分)四、腔内均匀加宽增益介质具有最佳增益系数m g 及中心频率处的饱和光强SG I ,同时腔内存在一均匀加宽吸收介质,其最大吸收系数为m a ,中心频率处的饱和光强Sa I ,为假设二介质中心频率均为0v ,m m g a >,SG Sa I I <,试问:1)此激光器能否起振?说明理由。

(7)密封2)如果瞬时输入一足够强的频率为0v 的光信号,此激光器能否起振?写出其起振条件;讨论在何种情况下能获得稳定振荡,并写出稳定振荡时的腔内光强。

(10)五、某高斯光束束腰斑大小为mm w 3.10=,波长m μλ6.10=。

1) 求此高斯光束的共焦参数f 和束腰处的q 参数值。

(8分) 2) 若距束腰1m 处有一焦距为0.5m 的透镜,求透镜后2m处的q 参数值、光斑半径W 和波前曲率半径R 。

(11分)。

激光原理测试题 1(选择题)

激光原理测试题 1(选择题)

选择题(每小题3分)1.中心频率处小信号增益系数的表示符号是( )2. 激光与普通光源相比具有许多优点,为( )( )( )( )(A )单色性好 (B )衍射性好 (C )相干性好 (D )方向性好3.多普勒增宽谱线、自然增宽谱线、.碰撞增宽谱线分别为( )、( )和( )线型函数。

4.图1中激光光斑的模式是( )模。

5.基模的远场发散角为( ) 6. 单横模的选取方法有( )( )( ),单纵模的选取方法有( )( )( )( )。

7. 爱因斯坦系数之间的关系为( )和( )8. 上世纪末,因发明用激光冷却和俘获原子的方法获得诺贝尔物理学奖的是( )9.谐振腔的纵模频率为( ),相邻纵模频率间隔为( )10. 对称共焦腔基模镜面上基模的有效截面光斑半径为( )11.自发辐射爱因斯坦系数与激发态E 2平均寿命τ的关系为( )12.基横模高斯光束的束腰半径和远场发散角的 乘积是( )13.方型镜共焦腔的光场的自再现模解析解是( )函数,圆型镜共焦腔的光场的自再现模解析解是( )函数。

14. 借助于激光技术获得这中性气体分子的极低温度状态以实现对单个分子的操纵,这种获得低温的方法叫做( )15.在半导体中产生光放大的条件是入射光频率满足g F F E h E E >>-+-υ,并且存在( )16.激光干涉测长的核心部分是( )17. 在半导体中产生光放大的条件是存在双简并能带,并且入射光频率满足( )18.任意频率处小信号增益系数的表示符号是( )19.He-Ne 激光器中与激光跃迁有关的是( )原子的相关能级20.任何一个共焦腔与( )等价,而任何一个满足稳定条件的球面腔( ) 地等价于一个共焦腔。

21. He-Ne 激光器中( ) 原子通过 ( )将能量传递给图1原子。

22. 光学谐振腔的稳定与否是由谐振腔的()和()决定的。

23. 光与物质的相互作用三种基本过程包括()()()。

激光原理笔试题及答案

激光原理笔试题及答案

激光原理笔试题及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 激光的英文缩写是:A. LEDB. LCDC. LASERD. LEDE答案:C2. 激光的产生原理是:A. 热效应B. 光电效应C. 康普顿散射D. 受激辐射答案:D3. 激光器中,工作物质是:A. 气体B. 液体C. 固体D. 所有选项答案:D4. 下列哪种激光器不是基于固体激光器的?A. 红宝石激光器B. 钕玻璃激光器C. 氩离子激光器D. 二氧化碳激光器答案:C二、填空题(每空5分,共20分)1. 激光的特点是方向性好、_______、亮度高。

答案:单色性好2. 激光器的工作原理基于_______效应。

答案:受激辐射3. 激光器的输出功率通常用_______来表示。

答案:瓦特4. 激光器的类型包括固体激光器、_______激光器、气体激光器等。

答案:液体三、简答题(每题10分,共20分)1. 简述激光的产生过程。

答案:激光的产生过程包括激发、粒子数反转和受激辐射放大。

首先,工作物质被激发到高能级,使得高能级上的粒子数多于低能级,形成粒子数反转。

然后,当一个高能级的粒子通过受激辐射释放光子时,会激发更多的粒子以相同的方式释放光子,形成相干光束,即激光。

2. 描述激光在医学领域的应用。

答案:激光在医学领域的应用非常广泛,包括激光外科手术、眼科治疗、皮肤治疗、肿瘤治疗等。

激光手术可以减少出血和感染的风险,提高手术的精确性和安全性。

在眼科治疗中,激光可以用于矫正视力,如LASIK手术。

在皮肤治疗中,激光可以用于去除痣、纹身和疤痕。

在肿瘤治疗中,激光可以用于精确地摧毁肿瘤细胞。

四、计算题(每题20分,共40分)1. 假设一个激光器的输出功率为100mW,工作波长为532nm,请计算激光的光子能量。

答案:光子能量E = h * c / λ,其中 h 是普朗克常数(6.626x 10^-34 Js),c 是光速(3 x 10^8 m/s),λ 是波长(532 x10^-9 m)。

激光原理及应用测试题

激光原理及应用测试题

激光技术及原理测试题
姓名:
学号:
一、填空题
1、激光产生的条件是:、、
2、激光的特点主要有:、、、
可以归结为
3、激光谐振的稳定条件:
4、稳频的方法:
二、名词解释
1、模式竞争
2、频率迁移效应
3、兰姆凹陷
4、自再现模
5、品质因数
三、简答题
1、简述激光器的工作过程
2、简述自发辐射、受激辐射和受激跃迁的特点
3、简述二能级系统为何不能产生激光,以及四能级系统的阈值为何比三能级系统的低
4、简述基模高斯光束的基本性质
5、简述光学谐振腔的作用
6、简述声光调Q的原理过程
四、分析题
1、试分别从粒子角度和光强角度建立激光产生的阈值条件
2、试建立并讨论三能级系统速率方程
五、计算题
求图中谐振腔的往返传输矩阵,并求出G参数及腔内任意位置基模光斑表达式。

若R1=100,R2=150,d1=150,d2=220,f=180,试判断谐振腔的稳定性。

单位(mm)。

激光原理-题库

激光原理-题库

<激光原理>考察题及参考答案1.什么是激光? (激光是受激辐射光放大)2.阐述产生激光的三个基本条件(1.工作物质可实现粒子数反转;2.相配的泵浦源;3.适当的谐振腔)3.说明谐振腔的作用(在激活介质两端放置平行的高反镜,使垂直于镜面的初始光来回反射,实现多次光放大形成激光;其它方向的光则横向逸出腔外。

)4.简述谐振腔的形式与稳定形分析. (常用有平-平腔;平-凸腔;共焦腔; 共心腔;平-平腔为介稳腔, 平凸腔属非稳腔, 共焦腔是稳定腔; 共心腔属介稳腔. )5.谐振腔的品质因数Q代表什么? (它是描述谐振腔储能和损耗的量, 谐振腔的Q值越大,表明激光器损耗越小,则阈值越低,越容易形成激光振荡. )6.简述谐振腔的模式含义(能够在谐振腔内存在的稳定光波模式(振辐.相位.频率是稳定的); 纵模反映能在激光腔内形成稳定驻波的波长; 横模表明光场在垂直腔轴的平面内的光强分布; )7.激光束的四个基本特性(1.高单色性;2.高相干性;3.高方向性;4.高亮度)8.说明高斯光束的特点(1. 高斯光束在其轴线附近可看作是一种非均匀高斯球面波,等相位面保持球面;2. 在其传播过程中曲率中心不断改变,发散角会增大;3. 其振幅在横截面内为高斯分布,强度集中在轴线及其附近;)9.说明影响高斯光束激光束聚焦光斑大小的因素(聚焦光斑大小与聚焦镜焦距、光束发散角、激光波长三者成正比;聚焦镜象差也有影响)10.简述激光的时间分佈特性(可分为连续输出, 低频率毫秒级的普通脉冲, 纳秒级的短脉冲, 和皮秒或飞秒级的超短脉冲.)11.简述激光的偏振特性(激光束的偏振特性可分为线偏振光; 椭园偏振光, 园偏振光, 部份偏振光, 非偏振的自然光.)12.激光器如何选横模?(小孔光阑选模; 聚焦光阑选模; 和非稳腔选模)13.说明激光的调Q的作用(以某种方式使激光器Q值快速变化, 而在Q值低时积累的能量, 在Q值高时放出, 形成高峰值功率的快脉冲输出.)14.简述声光Q开关的作用原理(超声波在声光晶体中传播形成振动疏密波, 折射率的变化对激光束如同衍射光栅,致使激光产生衍射偏转,则降低了谐振腔的Q值,不能出激光,如同关断激光;去掉超声波就有激光射出, 且使关断时积累的光能在打开时同时放出;Q值猛增,又压缩了脉宽, 大大提高了激光输出的峰值功率)15.简述激光器的倍频有何作用? (非线性晶体在强光场的作用下,在一定方向一定相位匹配的条件下,会出现较高频率的光振荡,产生较短波长的光出射。

激光技术复习题

激光技术复习题

激光技术复习题一、激光的基本原理激光,全称为“受激辐射光放大”,是一种具有高亮度、高方向性、高单色性和高相干性的光。

要理解激光的产生,首先得从原子的能级结构说起。

原子中的电子处于不同的能级,当电子从高能级跃迁到低能级时,会释放出光子。

在普通光源中,光子的发射是自发的,各个原子的发光是随机的,没有固定的相位和方向关系。

而在激光产生的过程中,存在着受激辐射的现象。

处于高能级的原子受到外来光子的激励,会跃迁到低能级,并发射出与激励光子具有相同频率、相位、偏振方向和传播方向的光子,从而实现光的放大。

为了实现激光的持续输出,还需要有光学谐振腔。

光学谐振腔通常由两块平行的反射镜组成,使得在腔内往返传播的光能够不断得到放大,同时只有满足一定频率和方向条件的光才能形成稳定的激光输出。

二、激光的特性1、高亮度激光的亮度极高,比普通光源要强得多。

这使得激光在材料加工、医疗手术、激光武器等领域有着广泛的应用。

例如,在激光切割中,高亮度的激光能够瞬间将材料熔化甚至气化,实现高精度的切割。

2、高方向性激光具有极好的方向性,其光束的发散角非常小。

这使得激光能够传播很远的距离而不发生明显的扩散,可用于激光通信、激光测距、激光雷达等。

3、高单色性激光的单色性好,即其波长范围非常窄。

这对于光谱分析、光学测量等领域具有重要意义,能够提供更精确的测量结果。

4、高相干性激光的相干性强,意味着其光波的相位关系非常稳定。

这使得激光在干涉测量、全息摄影等方面发挥着重要作用。

三、激光的产生方式1、气体激光器常见的有氦氖激光器、二氧化碳激光器等。

气体激光器的工作物质是气体,通过放电等方式激发气体原子产生激光。

2、固体激光器如红宝石激光器、钕玻璃激光器等。

其工作物质是固体晶体,具有较高的能量存储能力和输出功率。

3、液体激光器以有机染料溶液为工作物质,具有波长可调谐的特点。

4、半导体激光器体积小、效率高、寿命长,广泛应用于光通信、光存储等领域。

四、激光的应用1、工业领域激光切割、焊接、打孔、打标等工艺已经在制造业中得到广泛应用,提高了生产效率和加工精度。

激光原理及应用的试题库

激光原理及应用的试题库

激光原理及应用的试题库
一、激光原理
•激光的定义及基本特性
•激光的产生原理
•激光的工作性能指标
•激光的发展历程
二、激光的应用
2.1 激光在医学领域的应用
•激光在眼科手术中的应用
•激光在皮肤美容中的应用
•激光在牙科治疗中的应用
2.2 激光在通信领域的应用
•激光在光纤通信中的应用
•激光在无线通信中的应用
•激光在卫星通信中的应用
2.3 激光在制造业的应用
•激光在激光切割中的应用
•激光在激光焊接中的应用
•激光在激光打标中的应用
2.4 激光在科研领域的应用
•激光在物理实验中的应用
•激光在化学实验中的应用
•激光在生物实验中的应用
三、激光原理及应用的试题
3.1 激光原理试题
1.什么是激光? 写出激光的定义及基本特性。

2.请简要描述激光的产生原理。

3.列举并解释激光的工作性能指标。

4.描述激光的发展历程。

3.2 激光应用试题
1.激光在眼科手术中的应用有哪些? 请简要描述其原理。

2.激光在光纤通信中的作用是什么? 请简要解释。

3.你了解哪些激光在制造业中的应用? 请简单列举并描述一项。

4.举例说明激光在科学研究中的应用。

四、总结
•概述激光原理及基本特性
•简述激光在不同领域的应用
•介绍激光原理及应用的试题
•强调激光技术的重要性及发展前景。

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激光原理复习题(页码是按第五版书标注的,黄色底纹的页码是按第六版书标注的)填空 6424''⨯= 简答 6636''⨯= 计算 121527'''+= 论述 11313''⨯=1.什么是光波模式和光子态?什么是相格?Page5答:光波模式(page5):在一个有边界条件限制的空间V 内,只能存在一系列独立的具有特定波矢k 的平面单色驻波。

这种能够存在于腔内的驻波(以某一波矢k 为标志)称为光波模式。

光子态(page6):光子在由坐标与动量所支撑的相空间中所处的状态,在相空间中,光子的状态对应于一个相格。

相格(page6):在三维运动情况下,测不准关系为3x y z x y z P P P h ∆∆∆∆∆∆≈,故在六位相空间中,一个光子态对应(或占有)的相空间体积元为3x y zx y z P P P h ∆∆∆∆∆∆≈,上述相空间体积元称为相格。

2.如何理解光的相干性?何谓相干时间、相干长度、相干面积和相干体积?Page7答:光的相干性(page7):在不同的空间点上、在不同的时刻的光波场的某些特性的相关性。

相干时间(page7):光沿传播方向通过相干长度c L 所需的时间,称为相干时间。

相干长度:相干光能产生干涉效应的最大光程差,等于光源发出的光波的波列长度。

?相干面积:相干体积(page7):如果在空间体积c V 内各点的光波场都具有明显的相干性,则c V 称为相干体积。

3.何谓光子简并度,有几种相同的含义?激光源的光子简并度与它的相干性什么联系?Page9 答:光子简并度(page9):处于同一光子态的光子数称为光子简并度。

光子简并度有以下几种相同含义(page9):同态光子数、同一模式内的光子数、处于相干体积内的光子数、处于同一相格内的光子数。

联系:激光源的光子简并度决定着激光的相干性,光子简并度越高,激光源的相干性越好。

4.什么是黑体辐射?写出Planck 公式,并说明它的物理意义。

Page10答:黑体辐射(page10):当黑体处于某一温度T 的热平衡情况下,它所吸收的辐射能量应等于发出的辐射能量,即黑体与辐射场之间应处于能量(热)平衡状态,这种平衡必然导致空腔内存在完全确定的辐射场,这种辐射场称为黑体辐射或平衡辐射。

Planck 公式(page10):33811b h k Th c eννπνρ=-物理意义(page10):在单位体积内,频率处于ν附近的单位频率间隔中黑体的电磁辐射能量。

5.描述能级的光学跃迁的三大过程,并写出它们的特征和跃迁几率。

Page10 答:(1)自发辐射过程描述(page10):处于高能级2E 的一个原子自发的向1E 跃迁,并发射一个能量为h ν的光子,这种过程称为自发跃迁,由原子自发跃迁发出的光波称为自发辐射。

特征:a) 自发辐射是一种只与原子本身性质有关而与辐射场νρ无关的自发过程,无需外来光。

b) 每个发生辐射的原子都可看作是一个独立的发射单元,原子之间毫无联系而且各个原子开始发光的时间参差不一,所以各列光波频率虽然相同,均为ν,各列光波之间没有固定的相位关系,各有不同的偏振方向,而且各个原子所发的光将向空间各个方向传播,即大量原子的自发辐射过程是杂乱无章的随机过程,所以自发辐射的光是非相干光。

自发跃迁爱因斯坦系数:211sA τ=(2)受激吸收过程描述(page12)处于低能态1E 的一个原子,在频率为ν的辐射场作用(激励)下,吸收一个能量为h ν的光子并向2E 能态跃迁,这种过程称为受激吸收跃迁。

特征:a) 只有外来光子能量21h E E ν=-时,才能引起受激辐射。

b)跃迁概率不仅与原子性质有关,还与辐射场的νρ有关。

受激吸收跃迁概率(page12):1212v W B ρ=(12B 为受激吸收跃迁爱因斯坦系数,v ρ为辐射场)(3)受激辐射过程描述(page12):处于上能级2E 的原子在频率为ν的辐射场作用下,跃迁至低能态1E 并辐射一个能量为h ν的光子。

受激辐射跃迁发出的光波称为受激辐射。

特征:a) 只有外来光子能量21h E E ν=-时,才能引起受激辐射;b) 受激辐射所发出的光子与外来光子的频率、传播方向、偏振方向、相位等性质完全相同。

受激辐射跃迁概率:2121v W B ρ=(21B 为受激辐射跃迁爱因斯坦系数,v ρ为辐射场) 6.Einstein 系数有哪些?它们之间的关系是什么?Page13答:系数(page11-12):自发跃迁爱因斯坦系数21A ,受激吸收跃迁爱因斯坦系数12B ,受激辐射跃迁爱因斯坦系数21B关系(page13):211122B f B f =,3212138h A Bπν=,12,f f 为12,E E 能级的统计权重(简并度)证明:根据自发跃迁概率定义 21212(1)sp A dt n ⎛⎫= ⎪⎝⎭()21sp dn 表示在dt 时间内由于自发跃迁引起的由2E 向1E 跃迁的原子数。

在单位时间内能级2E 减少的粒子数为221spdn dn dt dt ⎛⎫=- ⎪⎝⎭将(1)式带入得 2212dn A n dt =-由此式可得 21220()A tn t n e -=(20n 为0t =时刻高能级具有的粒子数)所以自发辐射的平均寿命 2122000202021111()A ts n t dt n e dt n n A τ∞∞-===⎰⎰ 8.一质地均匀的材料对光的吸收系数0.011mm -,光通过10cm 长的该材料后,出射光强为入射光强的百分之几?Page23(8) 解:设进入材料前的光强为0I ,经过距离z 后的光强为()I z ,则()0z I z I e α-= 所以出射光强与入射光强之比0.011001oute e e 0.368l I I α--⨯-===≈。

所以出射光强占入射光强的36.8%。

9.激光器主要由哪些部分组成?各部分的作用是什么?答:激光工作物质:用来实现粒子数反转和产生光的受激发射作用的物质体系。

接收来自泵浦源的能量,对外发射光波并能够强烈发光的活跃状态,也称为激活物质。

泵浦源:提供能量,实现工作物质的粒子数反转。

光学谐振腔:a)提供轴向光波模的正反馈;b)模式选择,保证激光器单模振荡,从而提高激光器的相干性。

10.什么是热平衡时能级粒子数的分布?什么是粒子数反转?如何实现粒子数反转?Page15答:热平衡时能级粒子数的分布(page15):在物质处于热平衡状态时,各能级上的原子数(或集居数)服从玻尔兹曼分布()212211b E E k Tn f e n f --=。

粒子数反转:使高能级粒子数密度大于低能级粒子数密度。

如何实现粒子数反转(page15):外界向物质供给能量(称为激励或泵浦过程),从而使物质处于非平衡状态。

11.如何定义激光增益?什么是小信号增益?大信号增益?增益饱和?Page16答:激光增益定义(p15):设在光传播方向上z 处的光强为()I z ,则增益系数定义为()1()dI z g dz I z =,表示光通过单位长度激活物质后光强增长的百分数。

小信号增益(p16):当光强很弱时,集居数差值21()n n -不随z 变化,增益系数为一常数0g ,称为线性增益或小信号增益。

大信号增益(p17):在放大器中入射光强I 与s I (s I 为饱和光强)相比拟时,0()1sg g I I =+,为大信号增益。

增益饱和(p16):当光强足够强时,增益系数g 也随着光强的增加而减小,这一现象称为增益饱和效应。

12.什么是自激振荡?产生激光振荡的条件是什么?Page17答:自激振荡(p18):不管初始光强0I 多么微弱,只要放大器足够长,就总是形成确定大小的光强m I ,这就是自激振荡的概念。

产生条件(p18):0gα≥,0g 为小信号增益系数,α为包括放大器损耗和谐振腔损耗在内的平均损耗系数。

13.激光的基本特性是什么?Page19答:激光四性:单色性、相干性、方向性和高亮度。

这四性可归结为激光具有很高的光子简并度。

14.如何理解激光的空间相干性与方向性?如何理解激光的时间相干性?如何理解激光的相干光强? Page19-23 答:(1)激光的方向性越好,它的空间相干性程度越高。

(p19)(2)激光的相干时间c τ和单色性ν∆存在着简单关系1c τν=∆,即单色越好,相干时间越长。

(p21) (3)激光具有很高的亮度,激光的单色亮度22h B n ννλ=,由于激光具有极好的方向性和单色性,因而具有极高的光子简并度和单色亮度。

(p22)15.什么是谐振腔的谐振条件?如何计算纵模的频率、纵模间隔和纵模的数目?Page27-28 答:(1)谐振条件(p27):谐振腔内的光要满足相长干涉条件(也称为驻波条件)。

波从某一点出发,经腔内往返一周再回到原来位置时,应与初始出发波同相(即相差为2π的整数倍)。

如果以∆Φ表示均匀平面波在腔内往返一周时的相位滞后,则可以表示为222qL q ππλ'∆Φ=⋅=⋅。

q λ为光在真空中的波长,L '为腔的光学长度,q 为正整数。

(2)如何计算纵模的频率、纵模间隔和纵模的数目(p27-28):纵模的频率:2qc q L ν=⋅';纵模间隔:2q cL ν∆='?纵模的数目:对于满足谐振条件频率为q ν的波,其纵模数目1osc q N νν⎡⎤∆=+⎢⎥∆⎢⎥⎣⎦,osc ν∆为小信号增益曲线中大于阈值增益系数t G 的那部分曲线所对应的频率范围(振荡带宽)。

16.在激光谐振腔中一般有哪些损耗因素,分别与哪些因素有关?Page31-33 答:损耗因素(p28)几何偏折损耗: 与腔的类型、腔的几何尺寸、模式有关。

衍射损耗: 与腔的菲涅尔数、腔的几何参数、横模阶次有关。

腔镜反射不完全引起的损耗: 与腔镜的透射率、反射率有关。

材料中的非激活吸收、散射、腔内插入物所引起的损耗:与介质材料的加工工艺有关。

17.哪些参数可以描述谐振腔的损耗?它们的关系如何?Page29-31 答:(1)描述参数(p28-p39)a)平均单程损耗因子:011ln 2I I δ=(0I 为初始光强,1I 为往返一周后光强) b)腔内光子的平均寿命: R L c τδ'=c)品质因数: 22R L Q cπντπνδ'==(2)关系:腔的损耗越小,平均单程损耗因子越小,腔内光子的平均寿命越长,品质因数越大。

18.什么是腔的菲涅尔数?它与腔的损耗有什么关系?Page33答:菲涅尔数(p32):2a N L λ=称为腔的菲涅尔数(a 为孔半径,L 腔长)。

即从一个镜面中心看到另一个镜面上可以划分的菲涅尔半周期带的数目(对平面波阵面而言)。

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