二氧化碳激光器原理及光学镜片的损伤课件.ppt
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- 二氧化碳 激光器 原理 光学镜片 损伤 课件
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1、激光原理与技术激光原理与技术 主讲人:孔令浩主讲人:孔令浩光概述概述一、一、激光器的基本结构激光器的基本结构 激光器的基本结构由工作物质、泵浦源和光学谐振腔工作物质、泵浦源和光学谐振腔三部分构成。激光器的基本结构n工作物质是激光器的核心,是激光器产生光的受激辐射放大作用源泉之所在。n泵浦源为在工作物质中实现粒子数反转分布提供所需能源。工作物质类型不同,采用的泵浦方式不同。概述n光学谐振腔则为激光振荡的建立提供正反馈。在CO2激光器中的光学谐振器由全反射镜和部分反射镜组成,光学谐振腔通常的作用:控制光束的传播方向、选择被放大的受激辐射光频率以提高单色性、增加激活介质的工作长度、谐振腔的参数影响输
2、出激光束的质量。能级n1、粒子数反转(激光产生的基本条件)、粒子数反转(激光产生的基本条件)E1E2粒子数反转粒子数反转在通常情况下,处于低能级E1的原子数大于处于高能级E2的原子数,这种情况得不到激光。为了得到激光,就必须使高能级E2上的原子数目大于低能级E1上的原子数目,因为E2上的原子多,发生受激辐射,发出光。能级n所有的光都是原子、分子能级变化所造成的。这些特定能级差别的吸收和释放都表现成为特定波长的光。n光谱能被吸收后,会导致原子由低能级向高能级跃迁,部分跃迁到高能级的原子又会跃迁到低能级并释放出相同频率单色光谱。激光的特点n激光与普通意义上的光源相比较激光主要有四个特点:方向性好、
3、亮度极高、单色性好、相干性好。n激光具有输出光束质量高、连续输出功率大(CO2 激光器)等输出特性,其器件结构简单,造价低廉。n输出特性输出特性气体激光器气体激光器气体和金属蒸气作为工作物质。根据气体工作物质为气体原子气体原子、气体分子气体分子或气体离子气体离子,又可将气体激光器分为原子激光器原子激光器、分子激光器分子激光器和离子激光器离子激光器。分子激光器中分子激光器中产生激光作用的是未电离的气体分子,激光跃迁发生在气体分子不同的振-转能级之间。采用的气体主要有CO2、CO、N2、O2、N2O、H2O、H2 等分子气体。分子激光器的典型代表是CO2 激光器。n 激励方式激励方式 气体激光器一
4、般采用气体放电激励,射频激励电能利用率高,放电稳定,可实现大面积均匀放电,因而可按增益面积比例提高器件的输出功率,使大功率器件的体积大为缩小,板条式激光器的放电面积每平方厘米功率输出1.5W到2W;射频能量可以通过介质材料进行放电。如陶瓷介质,射频电极在波导外,射频能量可以透过陶瓷介质直接馈入到激光器工作气体中去,因此激光谐振腔内减少电极溅射与污染,有助于延长激光器的寿命。n 波长范围:波长范围:气体激光器波长覆盖范围主要位于真空紫外远红外波段。气体激光器气体激光器三、三、Co2激光器激光器 CO2 激光器是一种混合气体激光器激光器是一种混合气体激光器,CO2 为工作物质,N2、He、CO、X
5、e、H2 O、H2 与O2 等为辅助气体,其作用是提高激光器的输出功率和效率。CO2激光器的输出特性有两个显著的特点激光器的输出特性有两个显著的特点:其一是输出功率或能量相当大其一是输出功率或能量相当大,能量转换效率高。能量转换效率高。CO2 激光器连续输出功率可达数十万瓦,是所有激光器中连续输出功率最高的器件;脉冲输出能量可达数万焦,脉宽可压缩到纳秒量级,脉冲功率密度可达太瓦量级。其二是输出波长分布在其二是输出波长分布在918m波段波段,已观察到的激光谱线二百已观察到的激光谱线二百多条。多条。其中,911m红外波段中最重要的输出波长10.6m处于大气传输的窗口,有利于激光测距、激光制导、大气
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