电磁场和物质的共振相互作用.课件.ppt
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- 电磁场 物质 共振 相互作用 课件
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1、第四章 电磁场和物质的共振相互作用 激光器理论简介(2)半经典理论半经典理论兰姆理论(Lamb,1964) 激光辐射场经典电磁场(Maxwell方程组) 原子体系薛定谔方程描述的量子力学系统(1) 经典理论经典理论经典原子发光模型 电磁场(Maxwell方程组) 原子体系(经典力学的振子) 光的吸收、色散;自发辐射及自发辐射谱线宽度(2)半经典理论半经典理论 场对介质的作用薛定谔方程薛定谔方程中的微扰哈密顿量 介质对场的作用Maxwell方程方程中的极化强度项 激光器理论简介(续)(3)(全全)量子理论量子理论量子电动力学理论处理方法 辐射场与原子作为统一的物理体系,作量子化处理(4)*速率方
2、程理论速率方程理论量子理论的简化形式 电磁场(量子化的辐射场光子)& 介质原子相互作用 忽略光子的相位和光子数的起伏特性, 只讨论光子数 (即光强)4.3 谱线加宽与线型函数p()hAnhdtdnP21221 dPP 谱线加宽 p() PPg0,1,0dg 线型函数表示谱线形状0,gs 谱线宽度 一、均匀加宽(Homogenous Broadening) 自然加宽、碰撞加宽、晶格振动加宽自然加宽、碰撞加宽、晶格振动加宽 两种加宽机制:均匀加宽、非均匀加宽1. 自然加宽自然加宽 (Natural Broadening) 由于原子在激发态的有限寿命引起 titeextx020傅里叶变换 2200i
3、xx222003006exxxc m其中很小x dxdp2 dpp 2200ixx titeextx020 2022042,ppgN洛仑兹线型 阻尼系数 ( 自发辐射寿命ts tePtptxtp02 steAhnhdttdntPt21202P0st1sNssNgttt214211,20220谱线宽度 能级寿命引起的谱线加宽的量子解释能级寿命引起的谱线加宽的量子解释t2hEE1E2测不准关系:时间与能量不能同时精确测定 原子能级寿命t 原子的时间不确定值 原子能级不能用某一确定数值来表示,21122121tthEEN2t若跃迁发生激发态基态t1, t2 能级1和能 级2的寿命E1E21t若跃迁发
4、生激发态激发态221tNLLLLLgt122,2200碰撞加宽LLt碰撞线宽(平均)碰撞时间(发生碰撞的平均时间间隔)2.2.碰撞加宽碰撞加宽(Collision Broadening) 原子之间的无规“碰撞”造成的弹性碰撞: 自发辐射波列相位发生突变,波列长度非弹性碰撞: 内能转移,等效激发态寿命 碰撞加宽压力加宽碰撞加宽压力加宽 充气压原子(分子)间碰撞次数碰撞加宽宽度pL CO2 : =49kHz/PaHe3:Ne20(7:1) =720kHz/Pa比例系数; P-压强均匀加宽引起加宽的物理因素对每个原子都等同,每个发光原子都按整个线型发光220022HHH,g均匀加宽线型函数自然加宽自
5、然加宽 & & 碰撞加宽同时存在碰撞加宽同时存在 仍为洛仑兹函数LNLsHtt2121 无辐射跃迁无辐射跃迁 固体中激发态离子和晶格相互作用,离子内能转化为晶格热运动能量。等效于激发态寿命谱线线型均匀加宽均匀加宽 洛仑兹线型 12Ht111snrttt谱线宽度stnrt3.晶格振动加宽晶格振动加宽 由于晶格原子的热振动,镶嵌在晶体里的激活离子处在随时间变化的晶格场中,导致其能级的能量值在一定范围内发生变化从而引起谱线加宽 晶格热振动对所有发光离子的影响是相同的,属均匀加宽。晶格振动加宽是固体工作物质主要均匀加宽因素二、非均匀加宽不同的原子向不同的频段发射光 气体中的多普勒加宽和固体物质中的晶格
6、缺陷加宽 1.多普勒加宽 (Doppler Broadening) 热运动的发光粒子发出的光存在多普勒频移造成加宽接收器光源0Vz0Vz0 原子沿光传播方向运动; Vz0 运动原子与光传播方向相同; Vz1333Pa 均匀加宽为主 红宝石: 低温非均匀加宽非均匀加宽;常温均匀加宽均匀加宽 2.7105 MHzNd:YAG 晶体:晶格热振动引起的均匀加宽均匀加宽 1.95105 MHz钕玻璃:非均匀加宽非均匀加宽为主 7106 MHz 掺铒光纤:以均匀加宽均匀加宽处理四、四、考虑谱线加宽后对考虑谱线加宽后对SPSP、STESTE、STASTA几率的修正几率的修正 2133021218,AhcgB
7、B或2133218AhcB线型函数 跃迁几率按频率的分布函数0,g PPg0,2102AhnP 0,gPP 210202102,AhngAhnP 02121,gAA 02121,gAA 0213321,8gAhcB 0212121,gBBW1212BW 2121BW 0121212,gBBW22121nAdtdnsp 21221221AndAndtdnsp 谱线加宽对自发辐射表达式无影响谱线加宽对自发辐射表达式无影响22121nWdtdnst dgBndWndtdnst021221221,辐射场 ?分两种情况讨论 连续谱辐射场 & 准单色光辐射场g(,)(黑体辐射场)0,g0,g原子00212
8、021221,BndgBndtdnst(黑体辐射场)0,g 原子与连续谱光辐射场 的相互作用 原子 与准单色光辐射场 相互作用dddd 准单色光辐射场总能量密度准单色光辐射场总能量密度(激光器)g(,)0,g0,g准单色场原子d0212021221,gBndgBndtdnst012212,gBndtdnsta同理0121202121,gBWgBW0121202121,gBWgBW物理意义: 由于谱线加宽, 引起受激辐射的外来光频率 不一定要精确等于原子发光的中心频率0才能产生受激跃迁,而是只要在=0附近的一个频率范围内都能产生受激辐射。3233212188vvnNnhnhBAhNll模密度单位
9、体积单位频率间隔的光波模式数 受激辐射受激辐射, ,受激吸收几率的其它表达形式受激吸收几率的其它表达形式引入受激辐射截面、受激吸收截面参量 虚拟物理量,描写增益系数,标志介质特性2112,02022112012020221021,8,8,ghAffghAvv212022210214HA v均匀加宽工作物质21202322102142lnDA v非均匀加宽工作物质中心频率处受激发射截面最大中心频率处受激发射截面最大llllNNgnAffWNNgnAWvv012012121202102121,21011202,ff VNnnVngANngAWllll ,02102121llaVngAnW02121
10、,分配在同一模式分配在同一模式的自发辐射几率的自发辐射几率第 l 模的总光子数 同一模式的自发辐射几率与受激辐射几率的关系同一模式的自发辐射几率与受激辐射几率的关系模式内一个光子引模式内一个光子引起的受激跃迁几率起的受激跃迁几率llllnaffWnaW121221nNAffVnnAffWNnAVnnAWllll2112211212212121VnAal21固体物质假设每个模式SP几率相同用于估算固体工作物质的线型函数(只要求了解) 4.3 速率速率方程举例方程举例 (三能级三能级, 四能级系统四能级系统 ) 各能级粒子数及腔内光子数密度随时间变化的方程 建立速率方程的物理基础: 爱因斯坦关系式
11、三能级系统:红宝石、掺铒光纤w13A31S31S32A21S21w21w12E1E2E332313231SASS2121AS 四能级系统:He -Ne, YAG晶体w03A30S30S32S21A21W21E3E2E1E0W12S102121323030,ASSAS10S较大KTEE01He + e He* 21S0,23S1He* + Ne Ne* + He + E100ns10ns与管壁碰撞HeNe四能级系统举例铒离子能级图0.98mm1.48mm三能级系统举例一、四能级系统速率方程一、四能级系统速率方程1)单模振荡(第 l 个模,模频率为3030301010021112221212323
12、212121212123232303230303,AnWnSndtdnNgnAnffnASnSnWnWnASnSndtdnASnWndtdnlnnnnn3210RlllNWnWndtdNt121212vlllNNgnAhNgBW02102102121,w03A30S30S32S21A21W21E3E2E1E0W12S10210,lnN vRlllRlllNNnffnNWnWndtdNttv0211122121212, RltcLteIeItIeIItdd0001 具体激光器的速率方程根据其各种物理过程建立 同一激光器的速率方程可具有不同的形式llNnffnnnRdtdnNnffnnRdtdnv
13、v0211122212111102111222222,tttR1, R2 为单位时间内抽运到E1,E2能级的粒子数密度t1, t2 为E1, E2能级的寿命; t21为 E2 E1自发辐射(荧光)寿命E2E1R2R1t2t1t21dtcLRl光子寿命单色平面光波yxzVx y z qzknykmxkzyx 2K222qznymxrk itieEtrE20,One mode occupies a elementary volume in k space (每个模式在波矢空间所占体积元)33kxyzVkkkVx y z mode density (state density)number of m
14、ode in per unit volume, per frequency intervalkzkxkyk0 腔内驻波腔内驻波 电磁波模式电磁波模式 电磁波运动类型电磁波运动类型 波矢波矢In k-space, the volume in range fromkdkkNumber of mode in the above volumeMode number between d , in an empty cavity of volume VMode density ( (模密度)模密度)328cnkdk2481?VdcVdcP3232842Two polarization state22322
15、2222341424282kd k Vkd kd VVdVccc 四能级系统单模速率方程的建立 多模速率方程的建立 均匀加宽工作介质的增益系数和增益饱和 由速率方程推导小信号增益系数表达式 大信号(饱和)增益系数; 强光作用下的弱光增益系数 作业:4-7、4-13、4-20He + e He* 21S0,23S1He* + Ne Ne* + He + E100ns10ns与管壁碰撞HeNe四能级系统举例铒离子能级图0.98mm1.48mm三能级系统举例 4.3 速率方程举例 (三能级, 四能级系统 ) 各能级粒子数及腔内光子数密度随时间变化的方程 建立速率方程的物理基础: 爱因斯坦关系式红宝石
16、, 掺铒光纤He -Ne, Nd: YAGw13A31S31S32A21S21w21w12E1E2E332313231SASS0,31212121SSAS2121323030,ASSASw03A30S30S32S21A21W21E3E2E1E0W1210S较大S10030S一、四能级系统速率方程1)单模振荡(第 l 个模,模频率为3030301010021112221212323212121212123232303230303,AnWnSndtdnNnffnASnSnWnWnASnSndtdnASnWndtdnlvnnnnn3210RlllRlllNNnffnNWnWndtdNttv02111
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