第三章先进制造工艺技术(激光加工)课件.ppt
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1、 1916年,38岁的爱因斯坦发表了一篇论文。提出了一种受激吸收和发射的观点。所谓受激吸收就是一个光子照射一个原子,原子吸收光子后光子消失,原子中的电子从较低能级跃迁到较高能级;受激发射则是光子照射处于较高能级的原子,原子发射出一个跟照射光子频率相同的光子,从而得到两个光子。这一观点竞成为未来激光领域的开山之斧。1957年汤斯和肖洛的提出激光器设计理论为激光领域作出了划时代的贡献,这期间原苏联科学家普洛霍罗夫和巴索夫也提出了相似的理论。随后,汤斯、肖格和普格霍罗夫、巴索夫等人都分别开始了世界上第一台激光器的研制,但是由于一些技术上的原因,他们都失败了。在1957年10月哥伦比亚大学的原子束共振
2、实验室博士研究生古尔德(汤斯)开始了制造激光器的实验。1957年11月26日,把他的前期的工作称为“利用辐射的受激光发射进行激光放大的可能性的若干粗略计算”,提出了“激光”这一崭新的概念。同时,古尔德提出了。激光用于雷达测距和通信系统”。美国休斯实验室量子电子学部的负责人梅曼于1960年7月,从红宝石激光器实验装置中射出一束红光,这标志着世界上第一台激光器的诞生。在这台红宝石激光器发明后约半年,美国IBM公司的年轻的科学家索洛金和史蒂文森研制了世界上第二台、第三台激光器:但是这两台激光器未能获得实用,远不及1960年12月研制的世界上第四台激光器,即由美国贝尔实验室贾范发明的,目前还在广泛应用
3、的氦氖激光器。值得指出的是,我国在激光领域起步也较早。王之江等人于1961年也研制成功了我国第一台激光器“红宝石”激光器。电子围绕原子核旋转的动能和原子核吸引电子具有的位能构成了整个原子的能量,即原子的内能。在无外力作用下,原子的内能是不变的。在外力的作用下,如果电子和原子核的距离增大,则原子的内能增加;如果电子和原于核的距离减小,则原子的内能也要相应地减小。电子围绕原子核旋转时,只能处于某些特定的轨道上,即原子只能具有某些特定的内能。原子的内能不能连续改变。一般把原子中分裂成一挡一挡的能量称为原子的能级,电子处于不同的核外轨道上就对应了不同能级。原子处于的最低能级称为基态即电子离核最近位置而
4、其余能级称为激发态或高能态。由于某种原因激发到高能级的原子在该能级具有一定的寿命。这种寿命是非常短的,一般为107s左右。原子在各个能级的寿命有长有短,基态的寿命最长;在原子中存在着亚稳态,寿命相对较长为103S左右,称为亚稳态能级,这是激光形成的重要条件。外力作用使原子由低能级过渡到高能级的过程叫做激发。根据能量最低原理,原子总是力图使自己处于能量最低态。因此“干方百计”地使自己由高能级向低能级转移。这个过程称为跃迁。没有受到外界的作用,仅由其本身运动的结果所导致的跃迁,称为自发跃迁。如果这份能量转变为热能或者其他形式的能量。就称之为无辐射跃迁:如果这份能量转变为光能,则称为自发辐射跃迁。外
5、来光子的带动是导致原子从高能级向低能级跃迂的又一原因称为受激辐射跃迁。自发吸收-电子透过吸收光子从低能阶跃迁到高能阶 自发辐射-电子自发地透过释放光子从高能阶跃迁到较低能阶 受激辐射-光子射入物质诱发电子从高能阶跃迁到低能阶,并释放光子。由受激辐射跃迁产生的光子跟外来的光子有着相同的特征:频率相同:相位相同,偏振方向相同;传播方向相同。而自发辐射的光子则没有这些特征。在原子中还存在着受激吸收过程。同样如果入射到原于上的光子频率满足E2一E1的条件,则处于低能级E1的原子有可能吸收这个光子的能量,被激发到较高能级上去。这时,不但得不到两个光子,反而消失了一个光子这就是受激吸收过程。粒子数反转的状
6、态原子首先吸收能量,跃迁至受激态。原子处于受激态的时间非常短,大约10-e-7 秒后,它便会落到一个称为亚稳态的中间状态。原子停留在亚稳态的时间很长,大约是10e-3 秒或更长的时间。电子长时间留在亚稳态,导致在亚稳态的原子数目多于在基态的原子数目,此现象称为粒子数反转。粒子数反转是产生激光的关键,因为它使透过受激辐射由亚稳态回到基态的原子,比透过自发吸收由基态跃迁至亚稳态的原子为多,从而保证了介质内的光子可以增多,以输出激光。(1)放大介质放大介质(以下称为激光介质)是指在外界能量的激励下,可以在其原子的某两个能级间满足粒子数反转的物质。某种激光介质可以使某个或者某些持定频率(由达到粒子数反
7、转的两个能级决定)的光得到放大最终得到激光输出。激光介质可以是气体、液体、固体和半导体。根据激光介质的小同。可以把激光器分为气体激光器、固体激光器、半导体激光器、化学激光器及染料激光器等。泵浦源的作用就是使激光基态能级的原子被激发到较高能级,在激光上能级和下能级之间达到粒子数反转的条件:不同的激光器类型采用不同的泵浦激励方式。固体激光器一般采用闪光灯或者半导体激光进行泵浦。要想获得单色性(接近单一频率)和方向性好的激光我们必须选则一定传播方向和频率的光信号,使其只有最优的放大作,而抑制其他方向和频率的光信号。可以在激光介质的两头加上两块相互平行的反射镜,这对反射镜所形成的是激光谐振腔。光波在腔
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