激光原理与技术期末总复习
激光原理与技术复习——简答题
激光原理复习题----填空简答论述1.什么是光波模式?答:光波模式:在一个有边界条件限制的空间内,只能存在一系列独立的具有特定波矢的平面单色驻波。
这种能够存在于腔内的驻波(以某一波矢为标志)称为光波模式。
2.如何理解光的相干性?何谓相干时间、相干长度?答:光的相干性: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:光沿传播方向通过相干长度所需的时间,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。
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?答:光子简并度: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: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?写出公式,并说明它的物理意义。
答:黑体辐射:当黑体处于某一温度的热平衡情况下,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。
物理意义:在单位体积内,频率处于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:处于高能级的一个原子自发的向跃迁,并发射一个能量为的光子,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,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。
激光原理与技术期末考试卷(2007-09)
激光原理与技术期末考试卷(2007-09)1.基本概念题(选做5小题,每小题5分)[25]1.1 激光器一般包括哪三个基本单元?各单元的主要作用是什么?1.2 试辨析激光振荡器、激光放大器和激光器的区别1.3 激光器的主要泵浦方式有哪些?各举一典型激光器实例。
1.4 激光具有哪些基本特性?试举3个应用实例,并说明各自应用了激光的哪方面特性。
1.5 何谓烧孔效应?何谓兰姆凹陷?1.6 何谓有源腔和无源腔?如何理解激光线宽极限和频率牵引效应?1.7 在粒子反转数密度Δn大于0时,在激光腔中一定能产生自激振荡吗?为什么?2. 综合思考题(选做2小题,每小题15分)[30]2.1何谓介质的吸收截面?现有红宝石样品一块,试设计一实验方案测量该样品的吸收截面,列出实验所需的设备和元器件。
2.2 选模复合腔如图所示,M1、M2、M3为全反镜,M4为部分反射镜。
(1)试分析其选模原理和条件;(2)如腔内增益介质振荡线宽为νosc, 为了获得单纵模输出,l1、l2应如何选择?2.3 (1) 三能级系统和四能级系统的主要区别是什么?简要说明它们在实现粒子数反转过程中的特点;(2)试列出二能级系统的速率方程组(设能级简并度f1=f2)。
(3)分析二能级系统能否实现粒子数反转。
3. 计算题(选做3小题,每小题15分)[45]3.1 What would be the output intensity of a helium-neonlaser operating at 632.8 nm if ithas a small-signal gain of 0.15/m? The laser has two mirrors of reflectivity 99.99% and 98%, a gain-medium length of 0.2 m, and essentially no scattering losses.3.2 A Nd:YVO4 laser operating in a pulsed mode at 1.06 μm is placed in a cavity with mirrors of 95% at each end of the laser. The scattering losses are determined to be 0.4% per pass. If the laser produces output pulses of 200-μs duration in a beam of diameter 6 mm and if the small-signal gain is measured to be 20% per pass, what would be the energy of the pulses emerging from the laser?3.3 Nd3+ ions are doped into YAG at a 1% atomic concentration, which corresponds toadensity of Nd atoms of 1.38×1026 per cubic meter in the laser rod. If all of these atoms were instantly pumped to the upper laser level and then began to radiate, what would be the radiated energy per cubic meter and the average power per cubic meter radiated from this material at the emission wavelength of 1.06 μm? if the power radiated from one cubic centimeter could be concentrated into a spot 1 mm in diameter, what would be the intensity(power/m)3.4 长度为10 cm的红宝石棒置于长度为22 cm的光谐振腔中,红宝石694.3 nm谱线的自发辐射寿命τs≈4ms,均匀加宽线宽为2×105 MHz,,光腔单程损耗δ=0.2。
激光原理复习自整理资料
第一章 激光的特性:1.方向性好,最小发散角约等于衍射极限角2.单色性好3.亮度高4.相干性好 波尔兹曼定律:根据统计规律,大量粒子组成的系统,在热平衡条件下,原子数按能级分布服从波尔兹曼定律:kT E i i i eg -∞n 推论:假设gi=gj1.当E2-E1很小,且12-E E E =∆<< kT 时,112n =n , 2.当E2>E1时,n2<n1. 说明高能粒子数密度总是较小3.当E1为基态,E2距离很远时,即E2>E1,012n =n ,说明绝大多数粒子为基态 普朗克公式:11h 8hv 33v -=kT e c v πρ 爱因斯坦关系:自发辐射,受激辐射,受激吸收之间的关系332121hv 8cB A π= 212121g B g B = 光子简并度g :处于同一光子态的光子数。
含义: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自发辐射:处于高能级E2的一个原子自发的向E1跃迁,并产生一个能量为hv的光子 特点:1各粒子自发,独立的发射光子;2非相干光源光功率密度:212)()t (q A t hvn =自受及辐射:处于高能级E2的一个原子在频率为v的辐射场作用下,向E1跃迁,并产生一个能量为hv的光子特点:1只有外来光频率满足12hv E E -=;2 受激辐射所发射的光子与外来光特征完全相同,相干光源【频率,相位,偏振方向,传播方向】,光场中相同光子数量增加,光强增加,入射光被放大,即光放大过程光功率密度:v B t hvn t ρ212)()(q =激光功率密度比:v v hv ρπλρπh88c q q 333==自激 增益系数:光通过单位长度激活物质后光强增长的百分数增益饱和:在抽运速率一定的条件下,当入射光的光强很弱时,增益系数是一个常数;当入射光的光强增大到一定程度后,增益系数随光强的增大而减小。
谱线宽度:线型函数在ν0时有最大值,下降至最大值的一半,对应得宽度。
激光原理期末复习XX
激光原理期末复习(2014-6)第一章:概述1. 激光的特性:方向性好、单色好、相干性好、亮度高;方向性、单色性、相干性、亮度的定义;为什么具有这些特性?2. 相干长度的概念及计算:v c L c ∆=/第二章:激光产生的基本原理1. 自发辐射、受激吸收、受激辐射概念;三种跃迁几率的定义式及计算;自发辐射和受激辐射的区别;三个爱因斯坦系数之间的关系。
2. 激光产生的两个基本(必要)条件:粒子数反转,光学谐振腔(减少模式数量);激光产生的两个充分条件:阈值条件,增益饱和。
为什么要具备这些条件?3. 以红宝石和Nd:YAG 为例,分析三能级系统和四能级系统的构成、特点;如何实现粒子数反转分布?4. 增益系数的定义和受激辐射光放大的概念。
5. 激光器的基本组成:工作物质、谐振腔、泵浦源;各部分所起的作用。
第三章:光学谐振腔与激光模式1. 光学谐振腔的构成:由全反射镜和部分反射镜放置在工作物质两端;特点:侧面开放。
2. 共轴球面腔的稳定性条件;稳定腔、非稳腔、临界腔的含义。
3. 激光纵模的概念,纵模间隔。
4. 激光横模的概念,横模形成的原因,几个低阶横模的光强分布图样。
5. 光学谐振腔的损耗种类:几何损耗,衍射损耗,透射损耗,非激活吸收损耗和散射损耗;衍射损耗和透射损耗的计算;损耗的最主要描述方法---平均单程损耗因子。
6. 自再现模的概念;自再现模积分方程;积分方程解的物理意义---本征函数代表光场分布,本征值与损耗和相位滞后相联系。
7. 方形镜对称共焦腔和圆形镜对称共焦腔的模式特征:基模的光腰半径、镜面上的光束半径、横截面上的光场分布、波面曲率半径、发散角、谐振频率;9. 一般稳定球面腔的模式特征:等价共焦腔概念、共焦参数、基模光腰半径、光腰位置、发散角、谐振频率的计算;平凹腔共焦参数和光腰半径的计算。
第四章:高斯光束1. 基模高斯光束的表示形式、基本性质,与普通球面波的区别。
2. 高斯光束的特征参量:光腰半径和光腰位置,某一位置的光束半径和波面曲率半径,q 参数表示法。
《激光原理》期末复习试题2套含答案(大学期末复习资料)
一、 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二、 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 。
激光原理与技术_电子科技大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
激光原理与技术_电子科技大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.在锁模激光器中,被锁定的模式数量越多,脉冲周期越短。
参考答案:错误2.对于对称共焦腔,其傍轴光线在腔内往返传输次即可自行闭合,其自再现模式为高斯光束。
参考答案:2##%_YZPRLFH_%##二##%_YZPRLFH_%##两3.谐振腔损耗越大,品质因子越高。
参考答案:错误4.有激光输出时,激活介质不是处于热平衡条件。
参考答案:正确5.在主动锁模激光器中,调制器应该放到谐振腔的一端。
参考答案:正确6.为得到高转化效率的光学倍频,要实现匹配,使得基频波和倍频波的折射率要相等,在他们相互作用过程中,两个基频光子湮灭,产生一个倍频光子。
参考答案:相位7.尽量增加泵浦功率有利于获得单模激光输出。
参考答案:错误8.在调Q激光器中,随着Dni/Dnt的增大,峰值光子数增加,脉冲宽度。
参考答案:变窄##%_YZPRLFH_%##变小##%_YZPRLFH_%##减小9.关于基模高斯光束的特点,下面描述不正确的是。
参考答案:基模高斯光束在激光腔内往返传播时没有衍射损耗10.KDP晶体沿z轴加电场时,折射率椭球的主轴绕z轴旋转了度角。
参考答案:45##%_YZPRLFH_%##四十五11.稳定谐振腔是指。
参考答案:谐振腔对旁轴光线的几何偏折损耗为零12.形成激光振荡的充分条件是。
参考答案:光学正反馈条件和增益阈值条件13.关于谐振腔的自再现模式,下面那个说法是正确的?参考答案:自再现模式与谐振腔的稳定性有关14.三能级激光器的激光下能级是基态,需至少将原子总数的通过泵浦过程转移到激光上能级,才能实现受激辐射光放大。
参考答案:一半##%_YZPRLFH_%##1/2##%_YZPRLFH_%##50%##%_YZPRLFH_%##二分之一##%_YZPRLFH_%##百分之五十15.谱线加宽是指的光谱展宽。
参考答案:自发辐射16.关于自发辐射和受激辐射说法正确的是。
激光原理复习总结要点
激光原理复习要点 第一章 激光的基本原理一、激光的基本性质:1.光子的能量与光波频率对应νεh =;2.光子具有运动质量22ch cm νε==;3.光子的动量与单色波的波失对应k n mc p ==0;4.光子具有两种可能的偏振态,对应光波场的两个独立偏振方向;5.光子具有自旋,且自旋量子数为整数。
二、光子的相干性:1.相干性:在不同的空间点上,在不同的时刻的光波场的某些特性(例如光波场的相位)的相关性。
2.相干体积:在空间体积为c V 内的各点光波场都具有明显的相干性。
3.相干长度:光波波列的长度。
4.光源的单色性越好,则相干时间越长。
5.关于相干性的两个结论:(1)相格空间体积以及一个光波模式或光子偏振态占有的空间都等于相干体积。
(2)属于同一状态的光子或同一个模式的光波是相干的,不同状态的光子、不同模式的光波是不相干的。
三、光子简并度:同一状态的光子数、同一模式的光子数、处于相干体积的光子数、处于同一相格的光子数。
四、自发辐射:处于高能级的一个原子自发地向低能级跃迁,并发射出一个能量为νh 的光子,这种过程叫自发跃迁,由原子自发跃迁发出的光成为自发辐射。
五、受激辐射:处于上能级的原子在频率为ν辐射场作用下,跃迁至低能级,并辐射出一个能量为νh 的光子,受激辐射跃迁发出的光成为受激辐射。
六、受激吸收:处于低能级的一个原子,在频率为ν的辐射场作用下,吸收一个能量为νh 的光子并向高能级跃迁。
七、辐射跃迁:自发辐射跃迁、受激辐射跃迁,非辐射跃迁:受激吸收八、增益系数:用来表示光通过单位长度激活物质后光强增长的百分比。
()()z I dz z dI g 1=。
九、饱和增益:增益系数g 随着z 的增加而减小,这一现象称为饱和增益。
十、引起饱和增益的原因:1.光强I 的增加是以高低能级粒子数差的减小为代价的。
2.光强越大,高低能级的粒子数差减小的就越多,所以g 也随z 的增大而减小。
十一、光谐振腔的作用:1.模式选择,保证激光器单模振荡,从而提高相干性。
(完整版)激光原理期末知识点总复习材料,推荐文档
激光原理期末知识点总复习材料2.激光特性:单色性、方向性、相干性、高亮度3.光和物质的三种相互作用:自发辐射,受激吸收,受激辐射4.处于能级u 的原子在光的激发下以几率 向能级1跃迁,并发射1个与入射光子全同的光子,Bul 为受激辐射系数。
5.自发辐射是非相干的。
受激辐射与入射场具有相同的频率、相位和偏振态,并沿相同方向传播,因而具有良好的相干性。
6.爱因斯坦辐射系数是一些只取决于原子性质而与辐射场无关的量,且三者之间存在一定联系。
7.产生激光的必要条件:工作物质处于粒子数反转分布状态8.产生激光的充分条件:在增益介质的有效长度内光强可以从微小信号增长到饱和光强Is9.谱线加宽特性通常用I 中频率处于ν~ν+d ν的部分为I(ν)d ν,则线型函数定义为线型函数满足归一化条件:10.的简化形式。
11.四能级比三能级好的原因:更容易形成粒子数反转 画出四能级系统的能级简图并写出其速率方程组()()()() Rll l l l N N n f f n dt dN nn n n n A n W n s n dtdn S n S A n N n f f n dt dn A S n W n dtdn τυννσυννσ-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-==++++-=++-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=+-=021112203213030010103232121202111222313230303,,ρul ul B W =1)(=⎰∞∞-ννd g 121212)(-+=S A τ12E 2112.13.14.15.程的本征函数和本征值。
研究方法:①几何光学分析方法②矩阵光学分析方法③波动光学分析方法。
处于运转状态的激光器的谐振腔都是存在增益介质的有源腔。
16.腔模沿腔轴线方向的稳定场分布称为谐振腔的纵模,在垂直于腔轴的横截面内的稳定场分布称为谐振腔的横模。
17.腔长和折射率越小,纵模间隔越大。
对于给定的光腔,纵模间隔为常数,腔的纵模在频率尺上是等距排列的不同的横模用横模序数m,n 描述。
激光原理 期末复习 廖为兵
一.激光成分: 光子(光子不会停留)光子的基本性质: (P4)(4)光子具有两种可能的独立偏振态,对应于光波场的两个独立偏振方向(5)光子具有自旋,并且自旋量子数为整数。
激光的四个性质:(P19)(1)单色性(2)高亮度(3)方向性(4)相干性:(空间相干性、时间相干性、相干光强)自再现模:(P50)产生位置:在谐振腔的镜面上产生。
产生原因:衍射损耗。
注:1. 由于衍射主要发生在镜的边缘上,因而恰恰将对场的空间分布发生重要影响,而且,只要镜的横向尺寸是有限的这一影响将永远存在。
2. 由于每一次渡越时,波都将因衍射而损失一部分能量,而且衍射还将引起能量分布的变化。
3. 在经过足够多次渡越后,能形成这样一种稳态场:分布不再受衍射的影响,在腔内往返一次后能够“再现”出发时的场分布。
这种稳态经一次往返后,唯一可能的变化是,镜面上各点的场振幅按同样的比例衰减,各点的相位发生同样大小的滞后。
4. 我们把开腔镜面上的经一次往返能再现的稳态场分布称为开腔的自再现模或横模。
自再现模一次往返所经受的能量损耗称为模的往返损耗。
在理想开腔中,等于前面所指出的衍射损耗。
自再现模经一次往返所发生的相移称为往返相移,该相移等于2的整数倍,这就是模的谐振条件。
横模:在激光器谐振腔中,把垂直于传播方向上某一横截面上的稳定场分布称为横模,即横截面上光强的分布。
(注:减少横模的主要途径有:1、改善谐振腔反射镜与工作物质端面所形成的光路的等效平面性,如果产生了凸透镜效应则要想办法补偿;2、减小谐振腔和工作物质直径。
)纵模:纵模是指沿谐振腔轴向的稳定光波振荡模式,简单而近似的说,纵模即频率。
模的概念()P26开腔中的振荡模式以TEM mnq表征,TEM表示纵向电场为零的横电磁波,m、n、q为正整数,其中q为纵模指数,m、n为横模指数。
模的纵向电磁场分布由纵模指数(通常是一个很大的正整数)表征,在驻波型谐振腔中,q代表场在纵向的波节数。
横向电磁场分布与横模指数有关。
激光原理复习资料整理总结
第一章1.1900年,普朗克(M.Planck)提出辐射能量量子化假说,精确的解释了黑体辐射规律。
获得1918年诺贝尔物理学奖。
能量子概念:物质吸收和发射电磁能量是一份一份的进行的。
2.1905年,爱因斯坦(A. Einstein)为解释光电效应定律提出光量子假说。
获得1921年诺贝尔物理学奖。
光量子:简称光子或者photon,即光场本身的能量就是一份一份的。
3.光量子的概念(爱因斯坦):光量子简称光子或者photon,即光场本身的能量就是一份一份的。
爱因斯坦假设:光、原子、电子一样具有粒子性,光是一种以光速c运动的光子流,光量子假说成功地解释了光电效应。
光子(电磁场量子)和其他基本粒子一样,具有能量、动量和质量等。
粒子属性:能量、动量、质量;波动属性:频率、波矢、偏振4.光子既是粒子又是波,具有波粒二象性!5.属性:①光子的能量:ε=hv,普朗克常数: h=6.626x10−36J.s②光子的运动质量m:m=εc2=ℎvc2③光子的动量P⃑:P⃑=mcn0⃑⃑⃑⃑ =ℎvc n0⃑⃑⃑⃑ =ℎ2π2πλn0⃑⃑⃑⃑④光子的偏振态:光子具有两种可能的独立偏振状态,对应于光波场的两个独立偏振方向。
⑤光子的自旋:光子具有自旋,并且自旋量子数为整数,处于同一状态的光子数目是没有限制的。
6.光子相干性的重要结论:①相格空间体积以及一个光波模式或光子状态占有的空间体积都等于相干体积②属于同一状态的光子或同一模式的光波是相干的,不同状态的光子或不同模式的光波是不相干的。
7.光子简并度:处于同一光子态的光子数称为光子简并度。
具有以下几种相同的含义: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。
好的相干光源:高的相干光强,足够大的相干面积,足够长的相干时间(或相干长度)。
8.1913年,玻尔(Niels Bohr)建立氢原子结构模型,成功解释并预测了氢原子的光谱。
获得1922年诺贝尔物理学奖9.1946年,布洛赫(Felix Bloch)提出粒子数反转概念。
激光原理与技术期末总复习
激光原理与技术期末总复习激光原理与技术期末总复习考试题型一. 填空题(20分)二.选择题(30分)三.作图和简答题(30分)四.计算题(20分)第一章辐射理论概要与激光产生的条件1、激光与普通光源相比较的三个主要特点:方向性好,相干性好和亮度高2、光速、频率和波长三者之间的关系:线偏振光:如果光矢量始终只沿一个固定方向振动。
3、波面——相位相同的空间各点构成的面4、平波面——波面是彼此平行的平面,且在无吸收介质中传播时,波的振幅保持不变。
5、单色平波面——具有单一频率的平面波。
6、ε= h v v —光的频率 h —普朗克常数7、原子的能级和简并度(1)四个量子数:主量子数n、辅量子数l、磁量子数m和自旋磁量子数ms。
(2)电子具有的量子数不同,表示电子的运动状态不同。
(3)电子能级:电子在原子系统中运动时,可以处在一系列不同的壳层状态活不同的轨道状态,电子在一系列确定的分立状态运动时,相应地有一系列分立的不连续的能量值,这些能量通常叫做电子的能级,依次用E1,E2,…..En表示。
基态:原子处于最低的能级状态成为基态。
激发态:能量高于基态的其他能级状态成为激发态。
(4)简并能级:两个或两个以上的不同运动状态的电子可以具有相同的能级,这样的能级叫做简并能级。
简并度:同一能级所对应的不同电子运动状态的数目,叫做简并度,用g表示。
8、热平衡状态下,原子数按能级分布服从波耳兹曼定律(1)处在基态的原子数最多,处于越高的激发能级的原子数越少;(2)能级越高原子数越少,能级越低原子数越多;(3)能级之间的能量间隔很小,粒子数基本相同。
9、跃迁: 粒子由一个能级过渡到另一能级的过程(1.)辐射跃迁:发射或吸收光子从而使原子造成能级间跃迁的现象①发射跃迁: 粒子发射一光子ε = hv=E2-E1而由高能级跃迁至低能级;②吸收跃迁: 粒子吸收一光子ε=hv=E2-E1 而由低能级跃迁至高能级.(2)非辐射跃迁:原子在不同能级跃迁时并不伴随光子的发射和吸收,而是把多余的能量传给了别的原子或吸收别的原子传给它的能量10、光和物质相互作用的三种基本过程:自发辐射、受激辐射和受激吸收(要求会画图,会说原理过程)(1)普通光源中自发辐射起主要作用(2)激光器工作中受激辐射起主要作用(3)自发辐射、受激辐射和受激吸收的定义(4)三者之间的关系:自发辐射光子数+受激辐射光子数=受激吸收光子数11、光谱线增宽(1)光谱线的半宽度即光谱线宽度:相对光为最大值的1/2处的频率间隔(2)三种谱线增宽:自然增宽、碰撞增宽和多普勒增宽自然增宽:粒子的衰减碰撞增宽:发光原子间相互碰撞作用多普勒增宽:发光原子相对于观察者运动(3)均匀增宽:每一发光原子所发的光,对谱线宽度内任一频率都有贡献,而且这个贡献对每个原子都是相同的。
激光原理与技术期末复习
激光原理与技术期末复习第一章、辐射理论概要与激光产生的条件1、光量子能量E与波长成反比: E ? 1/λ; 波长越长;光量子能量E越小;(频率越低) ;波长越短; 光量子能量E越大; (频率越高)。
2、原子处于最低的能级状态称为(基态)。
能量高于基态的其它能级状态称为激发态。
3、能级有两个或两个以上的不同运动状态称为简并能级。
同一能级所对应的不同电子运动状态的数目称为(简并度)。
4、在热平衡条件下,原子数按能级分布服从(波尔兹曼定律)。
5、原子能级间跃迁发射或吸收光子的现象称为辐射跃迁。
原子在不同能级跃迁时并不伴随光子的发射和吸收,而是把多余的能量传给了别的原子或吸收别的原子传给它的能量的现象称为(非辐射跃迁)。
6、辐射场中单位体积内,(单位频率间隔)中的辐射能量称为单色辐射能量密度。
7、光与物质的相互作用有三种不同的基本过程:(自发辐射);受激吸收;受激辐射。
8、自发辐射:高能级的原子自发地从(高能级E2)向低能级E1跃迁,同时放出能量为E=hv 的光子的现象称为自发辐射。
9、自发辐射系数(A21):表示单位时间内,发生自发辐射的粒子数密度占处于E2能级总粒子数密度的百分比。
即每一个处于E2能级的粒子在单位时间内发生的自发跃迁几率。
自发辐射跃迁几率就是自发辐射系数本身。
各个原子自发辐射的光向空间各个方向传播,是(非相干光)。
10、原子数密度由起始值降至它的1/e的时间为自发辐射的(平均寿命)。
A21就是原子在能级E2的平均寿命的倒数。
11、当受到外来能量为hv=E2-E1 的光照射时,高能级E2上的原子向低能级E1跃迁,同时发射一个与外来光子完全相同的光子的现象称为受激辐射。
受激辐射的光子与外来光子的特性一样。
频率、位相、偏振和传播方向相同称之为(全同光子)。
12、受激辐射的跃迁几率(W21)为单位时间内,在外来单色能量密度的光照下,E2能级上发生受激辐射的粒子数密度占处于E2能级总粒子数密度的(百分比)。
激光原理期末总复习
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(总复习)
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➢光的受激辐射
受激辐射爱因斯坦系数
d2n1 =B 21(v,T)n2dt
W21 =B21(v,T)=nd2nd21t
单位时间内原子受激辐射的跃迁几率
光的受激辐射的特点 原子受激辐射的光与外来的引起受激辐射的光有相同的 频率、位相、偏振及传播方向。
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d2n1=A21n2dt
A21
=
dn21 dt
1 n2
自发辐射爱 因斯坦系数
A21表示原子在单位时间内参与自发辐射的自发辐射跃迁机率。
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➢自发辐射平均寿命:全部原子完成自发辐射所需时间 之和对原子数的平均。等于原子数密度由起始值降到1/e
所用的时间,用 表示
= 1 A 21
m = hn / c2
6
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(3) 光子的动量P:
P
=
mcn 0
= hk
=
h
2p
k
(4)光子具有两种独立的偏振状态
(5)光子具有自旋,并且自旋量子数为整数,光子的集合服 从玻色-爱因斯坦统计规律
7
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2 波尔兹曼分布
在热平衡条件下,原子数按能级分布服从波尔兹曼定律:
ni gieEi kT
热平衡条件下,处在高能级状态的粒子数总是小于 处在低能级状态的粒子数
分别处于Em和En能级上 的原子数nm和nn必然满足下 一关系
n g =e m m
(EmEn ) kT
nn gn
8
(总复习)
激光原理与技术期末知识点总结
三能级系统和四能级系统的受激发光过程
1. 三能级系统:如图(2-4a),下能级E1是基态能级,上能级E2 是
亚稳态能级,E3为抽运高能级。其主要特征是激光的下能级为基
态,发光过程中下能级的粒子数一直保存有相当的数量。
q激 (t )
c3
=
ν =
3
q自(t ) 8hν
1
e
恒等式!
hν
kT
−1
仅热平衡时成立!
光谱线增宽
➢自发辐射
−dn2 =A21n2 dt
− dn2 (ν)=A21n2 f (ν) dν
➢受激辐射
➢受激吸收
−dn2 =B21n2 ν dt
− dn2 (ν)=B21n2 ν f (ν) dν
0
0
0
总的受激辐射原子数密度 = -dn2 (ν)= B21n2 ν f (ν) dν = B21n2 ν ' f (ν0 ') dν '
=B21n2 f (ν0 ') ν ' dν ' =B21n2 f (ν0 ')
0
考虑到原子发光的线型函数后,受激辐射(或
吸收)几率不再是W21=B21ρ,还应乘上外来光中心
0
光与物质相互作用的三种基本过程 :
➢自发辐射
−dn2 =A21n2 dt
➢受激辐射
−dn2 =B21n2 ν dt
➢受激吸收
dn1 =B12 n1 ν dt
ρν:外来光的光场单色能量密度。
爱因斯坦系数间的基本关系(普遍规律)
A21 8hν3
激光原理考试复习资料
1.激光原理(概念,产生):激光的意思是“光的受激辐射放大”或“受激发射光放大”,它包含了激光产生的由来。
刺激、激发,散发、发射,辐射2.激光特性:(1)方向性好(2)亮度高(3)单色性好(4)相干性好:3.激光雷达:激光雷达,是激光探测及测距系统的简称。
工作在红外和可见光波段的雷达称为激光雷达。
4.激光的回波机制:激光雷达的探测对象分为两大类,即软目标与硬目标。
软目标是指大气和水体(包括其中所包含的气溶胶等物质)等探测对象,而硬目标则是指陆地、地物以及空间飞行物等宏观实体探测对象。
软目标的回波机制:(1)Mie散射是一种散射粒子的直径与入射激光波长相当或比之更大的一种散射机制。
Mie散射的散射光波长与入射光波长相当,散射时光与物质之间没有能量交换发生。
因此是一种弹性散射。
(2)Rayleigh散射(瑞利散射):指散射光波长等于入射光波长,而且散射粒子远远小于入射光波长,没有频率位移(无能量变化,波长相同)的弹性光散射。
(3)Raman散射(拉曼散射):拉曼散射是激光与大气和水体中各种分子之间的一种非弹性相互作用过程,其最大特点是散射光的波长和入射光不同,产生了向长波或短波方向的移动。
而且散射光波长移动的数值与散射分子的种类密切相关。
(4)共振荧光:原子、分子在吸收入射光后再发射的光称为荧光.当入射激光的波长与原子或分子内能级之间的能量差相等时,激光与原子或分子的相互作用过程变为共振荧光。
(5)吸收:吸收是指当入射激光的波长被调整到与原子分子的基态与某个激发态之间的能量差相等时,该原子、分子对入射激光产生明显吸收的现象。
硬目标的回波机制:激光与由宏观实体构成的硬目标作用机制反射、吸收和透射。
当一束激光射向硬目标物体时,一部分激光能量从物体表面反射、一部分激光能量被物体吸收、而剩下的激光能量则将穿透该物体。
硬目标对激光能量的反射机制最为重要。
硬目标回波机制包括:镜面反射、漫反射,方向反射1.机载激光雷达系统组成:机载LiDAR系统由测量激光发射点到被测点间距离的激光扫描仪、测量扫描装置主光轴的空间姿态参数的高精度惯性导航系统(IMU)、用于确定扫描投影中心的空间位置的动态差分全球导航定位系统(DGPS)、确保所有部分之间的时间同步的同步控制装置、搭载平台等部分组成。
激光原理与技术各章重点(基本补全)
激光原理与技术期末总复习第1章1.激光产生的必要条件(粒子数反转分布)2.激光产生的充分条件(在增益介质的有效长度内光强可以从微小信号增长到饱和光强)3.饱和光强定义:使激光上能级粒子数减小为小信号值的1/2时的光强为饱和光强4.谱线加宽的分类:均匀加宽和非均匀加宽两种加宽的本质区别?5激光器泵谱技术的分类:直接泵谱缺点:首先从基态E1到激光上能级E3往往缺乏有效途径,即B13(对光泵浦)或σ13(对粒子泵浦)太小,难以产生足够的增益;其次即使存在E1 E3的有效途径,但同一过程可能存在由E1到激光下能级E2的有效途径,结果是W12/W13太大难以形成粒子反转分布。
这些缺点是直接泵浦方式对很多激光器来说是不适用的。
间接泵谱:分为自上而下、自下而上和横向转移三中方式)间接泵谱的优点:首先,中间能级具有远大于激光上能级的寿命,且可以是很多能级形成的能带,因而,Ei 上很容易积累大量的粒子;其次,在有些情况下,将粒子从基态激发到Ei 的几率要比激发到Eu 的几率大得多,这就降低了对泵浦的要求;最后,依据选择定则,可以使Ei 向Eu 的弛豫过程比Ei 向激光下能级Ei 的弛豫过程快得多6..频率牵引有源腔中的纵模频率总是比无源腔中同序数频率更接近工作物质的中心频率7.能画出激光工作物质三能级系统能级图,说明能级间粒子跃迁的动态过程?8.当粒子反转数大于零时,在激光谐振腔中能够自激振荡吗?为什么?9. 激光的特性(单色性、方向性、相干性和高亮度)10. 证明光谱线型函数满足归一化条件证明: ⎰⎰⎰+∞∞-+∞∞-+∞∞-====1)()()(ννννννd g I d Ig d I I则 11.激光器的输出特性。
(43页)???第2章1.光学谐振腔的分类和作用分类:能否忽略侧面边界,可将其分为开腔,闭腔以及气体波导腔按照腔镜的形状和结构,可分为球面腔和非球面腔是否插入透镜之类的光学元件,或者是否考虑腔镜以外的反射表面,可以分为简单腔和符合腔 u u u u S h A c h I τσντνπν11228==)211(2121111τττπν++++=∆∑∑u jj i ui H A A N D M T Mc kT 072/120)1016.7(])2(ln 2[2ννν-⨯==∆⎰+∞∞-=1)(ννd g根据腔中辐射场的特点,可分为驻波腔和行波腔从反馈机理的不同,可分端面反馈腔和分布反馈腔根据构成谐振腔反射镜的个数,可分为两镜腔和多镜腔作用:①提供轴向光波模的光学反馈;②控制振荡模式的特性2.光学谐振腔的损耗分类:几何损耗、衍射损耗、输出腔镜的透射损耗和非激活吸收、散射等其他损耗计算:单程损耗:12m βδ==D 为平平腔镜面的横向尺寸(反射镜的直接)β两镜面直接的小角度L 两镜面直接的距离(腔长))单程衍射p59开始带图3.推导平平腔的两个相邻纵模的频率间隔证明:4.以平-平腔为例理解光学谐振腔横模的形成过程5. 用g 参数表示的谐振腔稳定性条件6..高斯光束高斯光束既不是平面波、也不是一般的球面波,在其传播轴线附近可以近似看作是一种非均匀高斯球面波。
激光原理与技术期末复习
激光原理与技术期末复习激光原理与技术期末复习第一章、辐射理论概要与激光产生的条件1、光量子能量E与波长成反比: E ? 1/λ; 波长越长;光量子能量E 越小;(频率越低) ;波长越短; 光量子能量E越大; (频率越高)。
2、原子处于最低的能级状态称为(基态)。
能量高于基态的其它能级状态称为激发态。
3、能级有两个或两个以上的不同运动状态称为简并能级。
同一能级所对应的不同电子运动状态的数目称为(简并度)。
4、在热平衡条件下,原子数按能级分布服从(波尔兹曼定律)。
5、原子能级间跃迁发射或吸收光子的现象称为辐射跃迁。
原子在不同能级跃迁时并不伴随光子的发射和吸收,而是把多余的能量传给了别的原子或吸收别的原子传给它的能量的现象称为(非辐射跃迁)。
6、辐射场中单位体积内,(单位频率间隔)中的辐射能量称为单色辐射能量密度。
7、光与物质的相互作用有三种不同的基本过程:(自发辐射);受激吸收;受激辐射。
8、自发辐射:高能级的原子自发地从(高能级E2)向低能级E1跃迁,同时放出能量为E=hv 的光子的现象称为自发辐射。
9、自发辐射系数(A21):表示单位时间内,发生自发辐射的粒子数密度占处于E2能级总粒子数密度的百分比。
即每一个处于E2能级的粒子在单位时间内发生的自发跃迁几率。
自发辐射跃迁几率就是自发辐射系数本身。
各个原子自发辐射的光向空间各个方向传播,是(非相干光)。
10、原子数密度由起始值降至它的1/e的时间为自发辐射的(平均寿命)。
A21就是原子在能级E2的平均寿命的倒数。
11、当受到外来能量为hv=E2-E1 的光照射时,高能级E2上的原子向低能级E1跃迁,同时发射一个与外来光子完全相同的光子的现象称为受激辐射。
受激辐射的光子与外来光子的特性一样。
频率、位相、偏振和传播方向相同称之为(全同光子)。
12、受激辐射的跃迁几率(W21)为单位时间内,在外来单色能量密度的光照下,E2能级上发生受激辐射的粒子数密度占处于E2能级总粒子数密度的(百分比)。
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激光原理与技术期末总复习考试题型•一. 填空题(20分)•二.选择题(30分)•三.作图和简答题(30分)•四.计算题(20分)第一章辐射理论概要与激光产生的条件1、激光与普通光源相比较的三个主要特点:方向性好,相干性好和亮度高2、光速、频率和波长三者之间的关系:线偏振光:如果光矢量始终只沿一个固定方向振动。
3、波面——相位相同的空间各点构成的面4、平波面——波面是彼此平行的平面,且在无吸收介质中传播时,波的振幅保持不变。
5、单色平波面——具有单一频率的平面波。
6、ε= h v v —光的频率 h —普朗克常数7、原子的能级和简并度(1)四个量子数:主量子数n、辅量子数l、磁量子数m和自旋磁量子数ms。
(2)电子具有的量子数不同,表示电子的运动状态不同。
(3)电子能级:电子在原子系统中运动时,可以处在一系列不同的壳层状态活不同的轨道状态,电子在一系列确定的分立状态运动时,相应地有一系列分立的不连续的能量值,这些能量通常叫做电子的能级,依次用E1,E2,…..En表示。
基态:原子处于最低的能级状态成为基态。
激发态:能量高于基态的其他能级状态成为激发态。
(4)简并能级:两个或两个以上的不同运动状态的电子可以具有相同的能级,这样的能级叫做简并能级。
简并度:同一能级所对应的不同电子运动状态的数目,叫做简并度,用g表示。
8、热平衡状态下,原子数按能级分布服从波耳兹曼定律(1)处在基态的原子数最多,处于越高的激发能级的原子数越少;(2)能级越高原子数越少,能级越低原子数越多;(3)能级之间的能量间隔很小,粒子数基本相同。
9、跃迁: 粒子由一个能级过渡到另一能级的过程(1.)辐射跃迁:发射或吸收光子从而使原子造成能级间跃迁的现象①发射跃迁: 粒子发射一光子ε = hv=E2-E1而由高能级跃迁至低能级;②吸收跃迁: 粒子吸收一光子ε=hv=E2-E1 而由低能级跃迁至高能级.(2)非辐射跃迁:原子在不同能级跃迁时并不伴随光子的发射和吸收,而是把多余的能量传给了别的原子或吸收别的原子传给它的能量10、光和物质相互作用的三种基本过程:自发辐射、受激辐射和受激吸收(要求会画图,会说原理过程)(1)普通光源中自发辐射起主要作用(2)激光器工作中受激辐射起主要作用(3)自发辐射、受激辐射和受激吸收的定义(4)三者之间的关系:自发辐射光子数+受激辐射光子数=受激吸收光子数11、光谱线增宽(1)光谱线的半宽度即光谱线宽度:相对光为最大值的1/2处的频率间隔(2)三种谱线增宽:自然增宽、碰撞增宽和多普勒增宽自然增宽:粒子的衰减碰撞增宽:发光原子间相互碰撞作用多普勒增宽:发光原子相对于观察者运动(3)均匀增宽:每一发光原子所发的光,对谱线宽度内任一频率都有贡献,而且这个贡献对每个原子都是相同的。
自然增宽和碰撞增宽。
非均匀增宽:不同速度的原子的作用是不同的。
12、激光形成的条件(1)产生激光的基本条件是受激辐射大于受激吸收;(2)光放大的条件:第一需要一个激励能源,用于把介质的粒子不断的由低能级抽运到高能级上去;第二需要有合适的发光介质(工作物质),它能在外界激励能源的作用下形成粒子数密度反转分布状态。
(3)光学谐振腔的作用:延长增益介质,控制光束的传播方向,保证输出的激光有很好的方向性。
(4)产生激光必须具备的三个条件:合适的激光工作物质、泵浦源(外界激励源)、光学谐振腔。
13、课后习题:1,2,3,4,11,12第二章激光器的工作原理1、稳定腔:腔中任一束傍轴光线经过任意多次往返传播而不逸出腔外的谐振腔能够使激光器稳定地发出激光。
2、共轴球面谐振腔的稳定性条件:3、共轴球面腔的稳定图(各种腔的条件)4、稳定腔:平凹稳定腔、双凹稳定腔、凹凸稳定腔、共焦腔、半共焦腔。
临界腔:平行平面腔、共心腔、对称共心腔和半共心腔5、稳定图的应用6、三能级系统和四能级系统的工作过程(会画能级图,能写出工作过程)7、小信号工作状态:激光谐振腔尚未发出激光是的状态。
粒子数密度反转分布值的饱和效应:当腔内光强的影响不能忽略时,粒子数密度反转分布值将随光强的增加而减小。
均匀增宽介质的增益饱和:在抽运速率一定的条件下,当入射光的光强很弱时,增益系数是一个常数;当入射光的光强增大到一定程度后,增益系数随光强的增大而减小。
8、激光器的损耗的分类(1)内部损耗:谐振腔内增益介质内部的损耗,与增益介质长度有关。
(2)镜面损耗:这类损耗是可以折合到谐振腔镜面上的损耗。
9、激光谐振腔内形成稳定光强的过程(能够说明过程)(1)谐振腔内光强放大过程(2)谐振腔稳定出光过程。
10、阈值条件:11、三能级系统和四能级系统的比较(1)三能级系统要求激励能源有较大的抽运功率(2)效率较高的激光器中的绝大多数都属于四能级系统(3)三能级系统下能级为基态,四能级系统下能级为激发态12、课后习题:3,4第三章激光器的输出特性1、开式谐振腔:谐振腔只靠两端的反射镜来实现光束在腔内的往返传播,对于光波没有任何其他限制。
2、自再现模(1)反射次数足够多(三百次以上)(2)光束的横向场分布趋于稳定,不受衍射的影响(3)场分布在腔内往返传播一次后能够“再现”出来,反射只改变光的强度大小,不改变光的强度分布(4)镜面上各点的场振幅按同样的比例衰减,各点的相位发生同样大小的滞后3、积分方程解的物理意义(1)积分方程的本征函数解的模代表对称开腔任一镜面上的光场振幅分布。
(2)幅角代表镜面上光场的相位分布。
4、横模:在激光谐振腔中存在的稳定的横向场分布,就是自再现模通常叫作“横模”横模序数:m,n称为横模序数基模:m=0,n=0时所对应的横模称为基模,基模的场集中在反射镜中心,是光斑的最简单结构,其他横模称为高阶模。
5、轴对称和旋转对称图(掌握轴对称图形的画法)6、激光谐振腔(1)谐振条件:为在腔内形成稳定的振荡,要求光波因干涉而得到加强,即光波在腔内往返一周的总相移应等于2π的整数倍。
(2)激光纵模:谐振腔形成的每列驻波称为一个纵模,q为纵模序数(3)谐振频率7、纵模频率间隔:单模激光器:只能出现一种频率的激光多模激光器:可能出现三种或三种以上频率的激光8、共焦腔镜面上的基模的“光斑有效截面半径”ωs:在距离镜中心ωs处的场振幅下降为镜中心之值的e-1倍,基模光束的光能量集中在光斑有效截面圆内。
9、方形镜共焦腔镜面上的谐振频率高度简并现象:所有2q+m+n相等的模式都将具有相同的谐振频率10、高斯光束的振幅和强度分布(1)在z处高斯光束的截面半径(2)束腰半径(3)基模光斑半径随z按双曲线规律变化11、高斯光束的相位分布特点(1)共焦场的等相位面都是凹面向着腔的中心的球面(2)共焦腔反射镜面本身与场的两个等相位面重合(3)通过共焦腔中心的等相位面是与腔轴垂直的平面,距腔中心无限远处的等相位面也是平面(4)共焦腔反射镜面是共焦场中曲率最大的等相位面(5)共焦场的等相位面为非同心圆(6)如果在场的任意一个等相位面处放置一块具有相应曲率的反射镜片,则入射在该镜片上的场将准确地沿着原入射方向返回,这样共焦腔的场分布将不会受到扰动12、高斯光束的远场发散角13、立体角13、稳定球面腔的等价共焦腔计算14、课后习题:1,2,5,6,7,8第四章激光的基本技术1、激光器输出的选模技术分成两个部分:激光纵模的选取和激光横模的选取。
2、激光器输出选模的目的:获得单模单频的激光。
3、纵模的竞争过程定义:通过增益的饱和效应,使某个纵模逐渐把别的纵模的振荡抑制下去,最后只剩下该纵模的振荡的现象叫作纵模的竞争4、空间竞争的过程5、激光单纵模选取方法:短腔法、法布里—珀罗标准具法和三反射镜法,三种方法的结构及基本原理6、激光单横模选取方法:光阑法、聚焦光阑法和腔内望远镜法,三种方法的结构及基本原理7、频率的漂移:激光器通过选模获得单频振荡后,由于内部和外界条件的变化,谐振频率仍然会在整个线型宽度内移动。
8、激光器稳频的任务:设法控制哪些可以控制的因素,使其对振荡频率的干扰减至最小限度,从而提高激光频率的稳定性,减小频率的漂移9、影响稳频的因素:腔长的变化和折射率的变化解决方法:(1)在工作台下垫一个充气的汽车内胎,有效的消除振动(2)稳定的温度,湿度,和压强10、高斯光束聚焦方法:(1)短焦距透镜(2)加大光斑尺寸(3)加大入射光的发散角11、高斯光束准直:要改善光束的方向性,压缩光束的发散角准直的方法:选择两个透镜,一个透镜是短焦距的凸透镜,一个透镜是焦距较长的凸透镜,两透镜的焦点重合12、高斯光束扩束的方法:(1)扩大发散角来扩大光斑尺寸(2)既要扩大光斑尺寸,又要有较小的发散角13、激光调制:把激光作为载波携带低频信号,本质上是无线电波调制向光频段的拓展。
14、激光调制的分类(1)振幅调制,相位调制,频率调制,强度调制等(2)内调制:在激光生成的振荡过程中加载调制信号,通过改变激光的输出特性而实现的调制(3)在激光形成以后,再用调制信号对激光进行调制,它并不改变激光器的参数,而是改变已经输出的激光束的参数15、电光强度调制的装置和过程16、声光偏转技术的装置和过程17、品质因数的定义Q=2π谐振腔内储存的能量/每振荡周期损耗的能量18、调Q的原理:高损耗,低Q值 低损耗,高Q值19、声光调Q的装置和过程20、课后习题:1、2、3、4、5题第五章典型激光器的介绍1、固体激光器的工作物质:红宝石、钕玻璃、掺钕钇石榴石2、固体激光器的基本结构:工作物质、泵浦系统、谐振腔、冷却系统、滤光系统3、聚光腔的结构和功能特点4、He-Ne激光器的分类:内腔式、外腔式和半内腔式5、 He-Ne激光器的组成:激光管和激光电源,激光管由放电管、电极和光学谐振腔组成,工作物质为Ne气5、CO2激光器的结构:与He—Ne激光器类似,工作物质为CO26、各种不同类型激光器的能级结构(1)三能级系统:红宝石激光器(2)四能级系统:掺钕钇石榴石激光器、半导体激光器、气体激光器( CO2激光器、 He-Ne激光器)7、各种不同类型激光器产生激光的波长(1)红宝石激光器:0.6943μm(2)掺钕钇石榴石激光器:1.06 μm(3) CO2激光器:10.6 μm(4)He-Ne激光器:0.6328 μm。