光电子材料-3-第三章-光电子材料基础解析课件.ppt
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- 光电子 材料 第三 基础 解析 课件
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1、第三章第三章 光电子材料基础光电子材料基础 半导体光学性质半导体光学性质 激光原理激光原理 激光材料激光材料 激光应用及新特点激光应用及新特点概概 述述 光电子技术光电子技术是由光学和电子技术相结合形成的一门高是由光学和电子技术相结合形成的一门高新技术,它伴随光通信和信息科学的发展而发展。新技术,它伴随光通信和信息科学的发展而发展。光电子材料光电子材料是指具有光子和电子的产生、转换和传输是指具有光子和电子的产生、转换和传输功能的材料,包括激光材料、光纤材料和光电显示材功能的材料,包括激光材料、光纤材料和光电显示材料等。料等。光电子技术从上世纪光电子技术从上世纪6060年代激光器的发明开始,到年
2、代激光器的发明开始,到7070年代低损耗光纤的实现、半导体激光器的成熟、年代低损耗光纤的实现、半导体激光器的成熟、CCDCCD的的问世,再到问世,再到8080年代超晶格量子阱材料和工艺的发展、年代超晶格量子阱材料和工艺的发展、掺铒光纤放大器和激光器的研制成功,短短几十年得掺铒光纤放大器和激光器的研制成功,短短几十年得到了迅速的发展。到了迅速的发展。1 1 半导体光学性质半导体光学性质 半导体与光的作用包括半导体与光的作用包括反射、吸收反射、吸收和和透过透过,而吸收特,而吸收特性主要取决于半导体的能带结构。性主要取决于半导体的能带结构。半导体吸收光谱半导体吸收光谱半导体光吸收过程半导体光吸收过程
3、自由载流子吸收自由载流子吸收:毫米波和微波毫米波和微波杂质吸收:杂质吸收:杂质粒子的跃迁杂质粒子的跃迁声子吸收:声子吸收:晶格振动引起晶格振动引起激子吸收:激子吸收:激子的形成激子的形成带间吸收:带间吸收:价带到导带的跃迁价带到导带的跃迁激子:指一种中性的非传导电激子:指一种中性的非传导电的束缚状的电子激发态的束缚状的电子激发态1 1 半导体光学性质半导体光学性质 半导体的激发与复合半导体的激发与复合半导体的激发半导体的激发光吸收、电子注入、电子束注入光吸收、电子注入、电子束注入半导体的复合半导体的复合直接复合与间接复合直接复合与间接复合体内复合与表面复合体内复合与表面复合半导体中载流子复合机
4、制半导体中载流子复合机制三种释放能量方式三种释放能量方式发射光子发射光子发射声子发射声子载流子之间的能量交换载流子之间的能量交换1 1 半导体光学性质半导体光学性质 2 2 激光原理激光原理2.1 2.1 激光器的产生及历史激光器的产生及历史19161916年爱因斯坦提出了受激辐射的概念年爱因斯坦提出了受激辐射的概念19541954年美国物理学家年美国物理学家汤斯汤斯研制成第一台微波激射器研制成第一台微波激射器 (1.25cm1.25cm)19581958年美国的年美国的汤斯汤斯和苏联的和苏联的巴索夫巴索夫及及普罗霍洛夫普罗霍洛夫等等人提出了激光的概念和理论设计人提出了激光的概念和理论设计 1
5、9601960年美国的年美国的梅曼梅曼研制成功第一台红宝石激光器。研制成功第一台红宝石激光器。我国的第一台激光器我国的第一台激光器于于19611961年在长春光机所研制成功年在长春光机所研制成功 1960-5-17,Ted Maiman 发明第一台激光器发明第一台激光器2.1 2.1 激光器的产生及历史激光器的产生及历史第一台红宝石激光器的拆卸图第一台红宝石激光器的拆卸图2.1 2.1 激光器的产生及历史激光器的产生及历史19601960年年1212月,美国科学家贾万等人制造了第一台气体激月,美国科学家贾万等人制造了第一台气体激光器光器氦氖激光器。氦氖激光器。 19621962年,发明了半导体
6、激光器。年,发明了半导体激光器。 19661966年,研制成了可在一定范围内连续调节波长的年,研制成了可在一定范围内连续调节波长的有机染料激光器。有机染料激光器。 19651965年,第一台大功率激光器年,第一台大功率激光器二氧化碳激光器诞生。二氧化碳激光器诞生。 19671967年,第一台射线激光器研制成功。年,第一台射线激光器研制成功。 2.1 2.1 激光器的产生及历史激光器的产生及历史我国的第一台激光器于我国的第一台激光器于1961年在长春光机所研制成功年在长春光机所研制成功 我国激光技术发展历史我国激光技术发展历史 1957年,年,王大珩王大珩等在长春建立了我国第一所光学专业等在长春
7、建立了我国第一所光学专业研究所研究所中国科学院(长春)光学精密仪器机械研中国科学院(长春)光学精密仪器机械研究所(简称究所(简称“光机所光机所”)。)。 表一:我国各类激光器的表一:我国各类激光器的“第一台第一台” He-Ne激光器激光器 1963年年7月月 邓锡铭等邓锡铭等 掺钕玻璃激光器掺钕玻璃激光器 1963年年6月月 干福熹等干福熹等 GaAs同质结半导体激光器同质结半导体激光器 1963年年12月月 王守武等王守武等 脉冲脉冲Ar+激光器激光器 1964年年10月月 万重怡等万重怡等 CO2分子激光器分子激光器 1965年年9月月 王润文等王润文等 CH3I化学激光器化学激光器 19
8、66年年3月月 邓锡铭等邓锡铭等 YAG激光器激光器 1966年年7月月 屈乾华等屈乾华等 E E2 2E E1 1h h 自发辐射自发辐射 原子在没有外界干预的情况下,电子会由处于激发态的高原子在没有外界干预的情况下,电子会由处于激发态的高能级能级E2自动跃迁至低能级自动跃迁至低能级E1,这种跃迁称为自发辐射。,这种跃迁称为自发辐射。hEE12 自发辐射光子频率自发辐射光子频率2.2 2.2 激光的基本原理激光的基本原理白炽灯、日光灯等普通光源,它们的发光过程就是上述的自白炽灯、日光灯等普通光源,它们的发光过程就是上述的自发辐射,频率、振动方向、相位都不固定,不是相干光。发辐射,频率、振动方
9、向、相位都不固定,不是相干光。 当原子中的电子处于低能级时,吸收光子的能量当原子中的电子处于低能级时,吸收光子的能量后从低能级跃迁到高能级后从低能级跃迁到高能级-光吸收。光吸收。低能级低能级E1高能级高能级E2光子光子 当原子中的电子处当原子中的电子处于高能级时,若外来光于高能级时,若外来光子的频率恰好满足子的频率恰好满足hEE12 电子会在外来光子的诱发下向低能级跃迁,并发出电子会在外来光子的诱发下向低能级跃迁,并发出与外来光子一样特征的光子与外来光子一样特征的光子-受激辐射。受激辐射。E2E1全同光子全同光子h h 实验表明,受激辐射产生的光子与外来光子具有相实验表明,受激辐射产生的光子与
10、外来光子具有相同的频率、相位、偏振方向和发射方向。同的频率、相位、偏振方向和发射方向。 在受激辐射中通过一个光的作用,得到两个在受激辐射中通过一个光的作用,得到两个特征完全相同的光子,如果这两个光子再引起其特征完全相同的光子,如果这两个光子再引起其它原子产生受激辐射,就能得到更多的特征完全它原子产生受激辐射,就能得到更多的特征完全相同的光子相同的光子-光放大,光放大,激光激光。 LASER:受激辐射光放大:受激辐射光放大Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 通常处于低能级的电子数较处于高能级的电通常处于低能级的电子数较处
11、于高能级的电子数要多,粒子数正常分布。子数要多,粒子数正常分布。粒子数分布满足玻耳兹曼统计分布:粒子数分布满足玻耳兹曼统计分布: 若若 E2 E 1,则两能级上的,则两能级上的原子数目之比原子数目之比 1eNNkTEE1212 数量级估计:数量级估计:T 103 K;kT1.3810-20 J 0.086 eV;E 2-E 11 eV;kTEE12eNN 121eNNkTEE1212 但要产生激光必须使原子激发,但要产生激光必须使原子激发,且且 N2 N1, 称粒子数反转。称粒子数反转。108601 5.10e2E1E2N1N粒子数反转:激光产生的必要条件!粒子数反转:激光产生的必要条件!如何
12、实现?如何实现?内因:粒子体系(工作物质)的内部结构内因:粒子体系(工作物质)的内部结构外因:给工作物质施加外部作用外因:给工作物质施加外部作用2E1E2N1N原子处在激发态时间很短原子处在激发态时间很短10-8s,但,但还有一些亚稳态,可以停留还有一些亚稳态,可以停留10-3s,激激发发态态亚亚稳稳态态基基态态在亚稳态上粒子数不断积在亚稳态上粒子数不断积累,累,实现粒子数反转,达实现粒子数反转,达到光放大的目的。到光放大的目的。工作物质内部结构工作物质内部结构铬离子、钕离子、氖原子铬离子、钕离子、氖原子、二氧化碳分子、氩离子、二氧化碳分子、氩离子1231234三能级系统三能级系统四能级系统四
13、能级系统红宝石:红宝石:Cr3+YAG:Nd3+给工作物质施加外部作用给工作物质施加外部作用由于热平衡分布中粒子体系处于低能级的粒由于热平衡分布中粒子体系处于低能级的粒子数,总是大于处于高能级的粒子数,要实子数,总是大于处于高能级的粒子数,要实现粒子数反转,就得给粒子体系增加一种外现粒子数反转,就得给粒子体系增加一种外界作用,促使大量低能级上的粒子反转到高界作用,促使大量低能级上的粒子反转到高能级上,这种过程叫做能级上,这种过程叫做激励激励,或称为,或称为泵浦泵浦。23 对固体型的工作物质常常应用强光照射的办法,对固体型的工作物质常常应用强光照射的办法,即即光激励光激励。这类工作物质应用的有掺
14、铬的刚玉、。这类工作物质应用的有掺铬的刚玉、掺钕玻璃、掺钕石榴石等。掺钕玻璃、掺钕石榴石等。 对气体型的工作物质,常应用对气体型的工作物质,常应用放电放电的方法,促进的方法,促进特定储存气体物质按照一定的规律经放电而激励特定储存气体物质按照一定的规律经放电而激励,常用的工作气体物质有分子气体(,常用的工作气体物质有分子气体(CO2气体)气体)及原子气体(及原子气体(He-Ne原子气体)原子气体) 工作物质为半导体的物质,采用注入大电流方法工作物质为半导体的物质,采用注入大电流方法激励放光,常见的有砷化镓,这类物质注入大电激励放光,常见的有砷化镓,这类物质注入大电流的方法被叫做流的方法被叫做注入
15、式激励法注入式激励法。 此外,还可应用化学反应方法(此外,还可应用化学反应方法(化学激励法化学激励法)、)、超音速热膨胀法(超音速热膨胀法(热激励热激励),电子束甚至用核反),电子束甚至用核反应中生成的粒子进行轰击(应中生成的粒子进行轰击(电子束泵浦、核泵浦电子束泵浦、核泵浦)等方法,都能实现粒子数反转分布。从能量角)等方法,都能实现粒子数反转分布。从能量角度看,泵浦过程就是外界提供能量给粒子体系的度看,泵浦过程就是外界提供能量给粒子体系的过程。激光器中激光能量的来源,是由激励装置过程。激光器中激光能量的来源,是由激励装置从其他形式的能量(诸如光、电、化学、热能等从其他形式的能量(诸如光、电、
16、化学、热能等)转换而来。)转换而来。全全反反射射镜镜部部分分透透反反射射镜镜激激光光束束l光学谐振腔光学谐振腔 其作用是其作用是产生和维持光振荡产生和维持光振荡。光在粒子数反转的工作。光在粒子数反转的工作物质中传播时,得到光放大,当光到达反射镜时,又反射物质中传播时,得到光放大,当光到达反射镜时,又反射回来穿过工作物质,进一步得到光放大,这样不断地反射回来穿过工作物质,进一步得到光放大,这样不断地反射现象为现象为光振荡光振荡。从部分。从部分透反射镜透射出的光很透反射镜透射出的光很强,这就是输出的强,这就是输出的激光激光。激光的方向性、激光的方向性、单色性很好单色性很好光在谐振腔传播时形成驻波,
17、由驻波条件光在谐振腔传播时形成驻波,由驻波条件2kl 不满足此条件的光很快减弱而被淘汰,谐振腔又起选不满足此条件的光很快减弱而被淘汰,谐振腔又起选频的作用频的作用-单色性好。单色性好。全全反反射射镜镜部部分分透透反反射射镜镜激激光光束束l根据上面的分析,产生激光有三个根据上面的分析,产生激光有三个主要元素主要元素:(1 1)激活介质激活介质能经受激发射而使入射光能经受激发射而使入射光 强放大;强放大;(2 2)能使激活介质产生粒子数反转的能使激活介质产生粒子数反转的泵浦泵浦装置装置;(3 3)放置激活介质的放置激活介质的谐振腔谐振腔,产生和维持光,产生和维持光 振荡,从而实现光放大并实施发射频
18、率振荡,从而实现光放大并实施发射频率 的选择。的选择。激光产生的阈值条件激光产生的阈值条件 在谐振腔内还存在着许多损耗因素,如反射镜吸在谐振腔内还存在着许多损耗因素,如反射镜吸收、透射和衍射,以及工作物质不均匀造成的光收、透射和衍射,以及工作物质不均匀造成的光线折射和散射等。如果各种损耗的结果抵消了谐线折射和散射等。如果各种损耗的结果抵消了谐振腔的光放大过程,就不可能有激光输出。振腔的光放大过程,就不可能有激光输出。 阈值条件:阈值条件:R1R2e2a(V)L1。 式中式中R1和和R2分别为谐振腔两块反射镜的反射率分别为谐振腔两块反射镜的反射率,a(V)为工作物质的增益系数,为工作物质的增益系
19、数,L为两个反为两个反射镜的间距。射镜的间距。 阈值条件表明,光在谐振腔中经过阈值条件表明,光在谐振腔中经过1次往返,即次往返,即经过两次反射后,光强都要改变经过两次反射后,光强都要改变R1R2e2a(V)L倍,倍,如果如果R1R2e2a(V)L小于小于1,就意味着往返一次后光,就意味着往返一次后光强减弱,经过多次反射后会越来越弱,因而不强减弱,经过多次反射后会越来越弱,因而不可能建立激光振荡。可能建立激光振荡。30 只有当粒子反转数达到一定的数值时,光的增益只有当粒子反转数达到一定的数值时,光的增益系数才足够大。因此,实现光振荡并输出激光,系数才足够大。因此,实现光振荡并输出激光,除了具备合
20、适的工作物质和稳定的光学谐振腔外除了具备合适的工作物质和稳定的光学谐振腔外,还必须减少损耗,加快泵浦抽运速率,从而使,还必须减少损耗,加快泵浦抽运速率,从而使粒子反转数达到产生激光的阈值条件。粒子反转数达到产生激光的阈值条件。2.3 2.3 激光器组成激光器组成工作物质工作物质( (基质和激活离子基质和激活离子) )激励源激励源( (泵浦泵浦) )光学谐振腔光学谐振腔激励源激励源激光束激光束工作物质工作物质全反射镜全反射镜部分反射镜部分反射镜光学谐振腔:光学谐振腔:通过工作物质对激光提供反馈,以激发更多的通过工作物质对激光提供反馈,以激发更多的光发射。光发射。工作物质:工作物质:能够借外来能源
21、激励实现粒子数反转并产生受激能够借外来能源激励实现粒子数反转并产生受激辐射放大作用的物质系统,包括固体辐射放大作用的物质系统,包括固体(晶体、玻璃晶体、玻璃)气体气体(原子原子气体、离子气体、分子气体气体、离子气体、分子气体)、液体和半导体等。、液体和半导体等。激光器利用激光器利用泵浦泵浦(闪光灯或另一种激光器以及气体放电激励、闪光灯或另一种激光器以及气体放电激励、化学激励、核能激励化学激励、核能激励)等激发源激发工作物质实现激射。等激发源激发工作物质实现激射。2.3 2.3 激光器组成激光器组成 工作物质工作物质,包括包括激活离子激活离子和和基质基质。 用过渡金属离子(如用过渡金属离子(如C
22、r3+)激活的三能级激光晶体,如)激活的三能级激光晶体,如 Cr3+ : Al2O3 氧化物激光晶体氧化物激光晶体固体激光器材料固体激光器材料 用稀土离子(如用稀土离子(如Nd3+) 氟化物激光晶体氟化物激光晶体 激活的四能级体系激活的四能级体系 复合石榴石激光晶体复合石榴石激光晶体 激光玻璃(钕玻璃)激光玻璃(钕玻璃) 色心激光晶体(如色心激光晶体(如LiF,KCl)原子气体原子气体 气体激光器材料离子气体(氩离子、氪离子)气体激光器材料离子气体(氩离子、氪离子)工分子气体(工分子气体(CO2、CO、N2分子)分子) 作作准分子气体(准分子气体(XeF、KrF)物物有机荧光染料(如罗丹明有机
23、荧光染料(如罗丹明B)质质液体激光器材料液体激光器材料 稀土螯合物(如稀土螯合物(如Eu(TTA)3、Eu(BTF)4) 钕氧氯化硒(钕氧氯化硒( Nd3+ : SeOCl2 )半导体激光器材料:可见光激光管材料(如半导体激光器材料:可见光激光管材料(如AlGaAs)红外激光管材料(红外激光管材料(GaAs、Pb1XSnXTe) 非线性光学材料(非线性光学材料(LiNbO3) 激光器辅助材料窗口、透镜材料(如激光器辅助材料窗口、透镜材料(如GaAs、ZnSe)抗反射涂层(抗反射涂层(ZrO2、 SiO2 、 TiO2、 MgF2等等 )其它其它2.3 2.3 激光器组成激光器组成 固体工作物质
24、可粗略分为固体工作物质可粗略分为晶体和玻璃晶体和玻璃两大类两大类。要求:要求:具备清晰的荧光线、强的吸收带及相当高的量具备清晰的荧光线、强的吸收带及相当高的量子效率,优良的光学、热学性能和机械性能。子效率,优良的光学、热学性能和机械性能。晶体质量晶体质量,对光学损伤或机械损伤的抵御能力、化学,对光学损伤或机械损伤的抵御能力、化学稳定性等也至关重要。稳定性等也至关重要。(1) 离子大小离子大小:晶体的晶格格点必须与激活离子的大小:晶体的晶格格点必须与激活离子的大小相当。在离子晶体中,离子半径之差大于相当。在离子晶体中,离子半径之差大于15就不能就不能直接掺入直接掺入1以上的激活离子。但用稀土激活
25、的晶体激以上的激活离子。但用稀土激活的晶体激活离子的掺入量可大于活离子的掺入量可大于1。 2.3 2.3 激光器组成激光器组成(2)电性中和电性中和:掺杂剂价态如与基质阳离子不同,则要采取适:掺杂剂价态如与基质阳离子不同,则要采取适当的当的电荷补偿技术电荷补偿技术维持高掺杂下的电性中和,否则掺杂剂的维持高掺杂下的电性中和,否则掺杂剂的溶解度将受到限制。例如溶解度将受到限制。例如CaWO4中如只掺入稀土取代中如只掺入稀土取代Ca2+,溶解度就受到限制,这时再加入溶解度就受到限制,这时再加入Na+,稀土溶解度才增加。,稀土溶解度才增加。(3)抗热冲击能力抗热冲击能力:基质的某些物理性质决定该晶体对
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