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第四章一固體激光器的基本特性第一頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日固體激光器1960-5-17,TedMaiman發(fā)明第一臺(tái)激光器2第二頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日固體激光器第一臺(tái)紅寶石激光器的拆卸圖3第三頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日固體激光器特點(diǎn)運(yùn)行方式多樣:調(diào)Q,鎖模,高平均功率,高重復(fù)率,高單脈沖能量及高峰值功率。譜線多,達(dá)數(shù)千條,分布于可見到近紅外區(qū),通過(guò)頻率變換技術(shù)可到紫外區(qū)系統(tǒng)簡(jiǎn)單,制造容易,傳輸靈活,可接光纖結(jié)構(gòu)緊湊,牢固耐用,價(jià)格適宜4第四頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日1.固體激光器基本特性1.固體激光器基本特性1.1固體激光器的基本結(jié)構(gòu)和能量轉(zhuǎn)換1.2固體激光器的閾值1.3輸出能量(功率)、效率和最佳透過(guò)率1.4輸出穩(wěn)定性、光譜特性、偏振特性和方向性5第五頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日固體激光器基本結(jié)構(gòu)激光工作物質(zhì)泵浦源聚光腔諧振腔冷卻與濾光6第六頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日固體激光器的能量轉(zhuǎn)換7第七頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日A21B12B21E2S32E1W03E3E0b)四能級(jí)A21B12B21E2S32E1W13E3a)三能級(jí)A31A30量子效率優(yōu)質(zhì)紅寶石:0.7普通紅寶石:0.5釹玻璃:0.4YAG:~18第八頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日固體激光器的損耗透射損耗(T)工作物質(zhì)的吸收,散射(αi)其它元件的反射、吸收、散射及衍射損耗(αa)損耗系數(shù)α=αi+αa
9第九頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日三種工作物質(zhì)的閾值比較工作物質(zhì)尺寸:Φ6mm×100mm,損耗系數(shù)α=0.01,輸出鏡透射率T=0.5,ηL=0.5,ηc=0.8,ηab=0.2參數(shù)紅寶石Nd3+:YAGNd3+:Glassσ21(cm2)νp(S-1)ntot(cm-3)η0Δnth(cm-3)n2th(cm-3)Eth(J)2.5×10-206.25×10141.58×10190.71.79×10188.8×101818450×10-204×10141.38×102018.9×10168.9×10160.833×10-204×10142.85×10200.51.49×10181.49×10182810第十頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日影響閾值的因素工作物質(zhì)的種類三能級(jí)閾值高于四能級(jí)閾值損耗系數(shù)α對(duì)三能級(jí)系統(tǒng)影響小對(duì)四能級(jí)系統(tǒng)影響顯著。質(zhì)量好的工作介質(zhì)和精心調(diào)節(jié)諧振腔可減小αηLηcηab提高發(fā)光效率提高聚光器效率提高光譜匹配效率輸出鏡反射率R增大R可減小閾值11第十一頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日透過(guò)率選擇輸出能量(功率)高,透過(guò)率高。為防止腔內(nèi)元件損壞,易采用高透過(guò)率。依據(jù)經(jīng)驗(yàn)用實(shí)驗(yàn)方法確定透過(guò)率連續(xù)YAG:5~10%脈沖YAG:60~80%脈沖釹玻璃:50~60%脈沖紅寶石:40~60%12第十二頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日1.4輸出穩(wěn)定性、光譜特性、偏振特性和方向性輸出穩(wěn)定性長(zhǎng)期穩(wěn)定性工作物質(zhì)劣化泵源老化聚光器污染諧振腔失調(diào)短期穩(wěn)定性電源不穩(wěn)燈觸發(fā)強(qiáng)度變化閾值附近工作外部光學(xué)元件反饋激光棒熱效應(yīng)高頻起伏馳豫振蕩13第十三頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日激光束方向性衍射極限倍數(shù)因子M214第十四頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日影響激光方向性因素高增益帶來(lái)的高階離軸模振蕩固體工作物質(zhì)雜質(zhì),應(yīng)力,激活離子分布不均等缺陷引起的散射和折射光泵浦不均勻?qū)е路崔D(zhuǎn)粒子數(shù)不均勻,引起折射率不均勻熱透鏡的會(huì)聚作用使發(fā)散角增大諧振腔的調(diào)整精度15第十五頁(yè),共十六頁(yè),2022年,8月28日激光的偏振特性偏振
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