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標(biāo)簽 > 激光器
激光器——能發(fā)射激光的裝置。1954年制成了第一臺(tái)微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.湯斯把微波量子放大器原理推廣應(yīng)用到光頻范圍,1960年T.H.梅曼等人制成了第一臺(tái)紅寶石激光器。
激光器——能發(fā)射激光的裝置。1954年制成了第一臺(tái)微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.湯斯把微波量子放大器原理推廣應(yīng)用到光頻范圍,1960年T.H.梅曼等人制成了第一臺(tái)紅寶石激光器。1961年A.賈文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人創(chuàng)制了砷化鎵半導(dǎo)體激光器。以后,激光器的種類就越來(lái)越多。按工作介質(zhì)分,激光器可分為氣體激光器、固體激光器、半導(dǎo)體激光器和染料激光器4大類。近來(lái)還發(fā)展了自由電子激光器,大功率激光器通常都是脈沖式輸出。
激光器——能發(fā)射激光的裝置。1954年制成了第一臺(tái)微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.湯斯把微波量子放大器原理推廣應(yīng)用到光頻范圍,1960年T.H.梅曼等人制成了第一臺(tái)紅寶石激光器。1961年A.賈文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人創(chuàng)制了砷化鎵半導(dǎo)體激光器。以后,激光器的種類就越來(lái)越多。按工作介質(zhì)分,激光器可分為氣體激光器、固體激光器、半導(dǎo)體激光器和染料激光器4大類。近來(lái)還發(fā)展了自由電子激光器,大功率激光器通常都是脈沖式輸出。
除自由電子激光器外,各種激光器的基本工作原理均相同。產(chǎn)生激光的必不可少的條件是粒子數(shù)反轉(zhuǎn)和增益大于損耗,所以裝置中必不可少的組成部分有激勵(lì)(或抽運(yùn))源、具有亞穩(wěn)態(tài)能級(jí)的工作介質(zhì)兩個(gè)部分。激勵(lì)是工作介質(zhì)吸收外來(lái)能量后激發(fā)到激發(fā)態(tài),為實(shí)現(xiàn)并維持粒子數(shù)反轉(zhuǎn)創(chuàng)造條件。激勵(lì)方式有光學(xué)激勵(lì)、電激勵(lì)、化學(xué)激勵(lì)和核能激勵(lì)等。工作介質(zhì)具有亞穩(wěn)能級(jí)是使受激輻射占主導(dǎo)地位,從而實(shí)現(xiàn)光放大。激光器中常見(jiàn)的組成部分還有諧振腔,但諧振腔( 見(jiàn)光學(xué)諧振腔)并非必不可少的組成部分,諧振腔可使腔內(nèi)的光子有一致的頻率、相位和運(yùn)行方向,從而使激光具有良好的方向性和相干性。而且,它可以很好地縮短工作物質(zhì)的長(zhǎng)度,還能通過(guò)改變諧振腔長(zhǎng)度來(lái)調(diào)節(jié)所產(chǎn)生激光的模式(即選模),所以一般激光器都具有諧振腔。
激光工作物質(zhì)
是指用來(lái)實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)并產(chǎn)生光的受激輻射放大作用的物質(zhì)體系,有時(shí)也稱為激光增益媒質(zhì),它們可以是固體(晶體、玻璃)、氣體(原子氣體、離子氣體、分子氣體)、半導(dǎo)體和液體等媒質(zhì)。對(duì)激光工作物質(zhì)的主要要求,是盡可能在其工作粒子的特定能級(jí)間實(shí)現(xiàn)較大程度的粒子數(shù)反轉(zhuǎn),并使這種反轉(zhuǎn)在整個(gè)激光發(fā)射作用過(guò)程中盡可能有效地保持下去;為此,要求工作物質(zhì)具有合適的能級(jí)結(jié)構(gòu)和躍遷特性。
激勵(lì)抽運(yùn)系統(tǒng)
是指為使激光工作物質(zhì)實(shí)現(xiàn)并維持粒子數(shù)反轉(zhuǎn)而提供能量來(lái)源的機(jī)構(gòu)或裝置。根據(jù)工作物質(zhì)和激光器運(yùn)轉(zhuǎn)條件的不同,可以采取不同的激勵(lì)方式和激勵(lì)裝置,常見(jiàn)的有以下四種。①光學(xué)激勵(lì)(光泵)。是利用外界光源發(fā)出的光來(lái)輻照工作物質(zhì)以實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的,整個(gè)激勵(lì)裝置,通常是由氣體放電光源(如氙燈、氪燈)和聚光器組成,這種激勵(lì)方式也稱作燈泵浦。②氣體放電激勵(lì)。是利用在氣體工作物質(zhì)內(nèi)發(fā)生的氣體放電過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的,整個(gè)激勵(lì)裝置通常由放電電極和放電電源組成。③化學(xué)激勵(lì)。是利用在工作物質(zhì)內(nèi)部發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的,通常要求有適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)反應(yīng)物和相應(yīng)的引發(fā)措施。④核能激勵(lì)。是利用小型核裂變反應(yīng)所產(chǎn)生的裂變碎片、高能粒子或放射線來(lái)激勵(lì)工作物質(zhì)并實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的。
光學(xué)共振腔
通常是由具有一定幾何形狀和光學(xué)反射特性的兩塊反射鏡按特定的方式組合而成。作用為:①提供光學(xué)反饋能力,使受激輻射光子在腔內(nèi)多次往返以形成相干的持續(xù)振蕩。②對(duì)腔內(nèi)往返振蕩光束的方向和頻率進(jìn)行限制,以保證輸出激光具有一定的定向性和單色性。共振腔作用①,是由通常組成腔的兩個(gè)反射鏡的幾何形狀(反射面曲率半徑)和相對(duì)組合方式所決定;而作用②,則是由給定共振腔型對(duì)腔內(nèi)不同行進(jìn)方向和不同頻率的光,具有不同的選擇性損耗特性所決定的。
分類激光器的種類是很多的。下面,將分別從激光工作物質(zhì)、激勵(lì)方式、運(yùn)轉(zhuǎn)方式、輸出波長(zhǎng)范圍等幾個(gè)方面進(jìn)行分類介紹。
基于混合集成二極管激光器實(shí)現(xiàn)光束操控系統(tǒng)
基于量子點(diǎn)RSOAs的1.3 μm芯片級(jí)可調(diào)諧窄線寬混合集成二極管激光器通過(guò)端面耦合到硅氮化物光子集成電路得以實(shí)現(xiàn)。混合激光器的線寬約為85 kHz,調(diào)...
激光劃片作為新興材料加工技術(shù),近年來(lái)憑借非接觸式加工特性實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。其工作機(jī)制是將高峰值功率激光束經(jīng)擴(kuò)束、整形后,精準(zhǔn)聚焦于藍(lán)寶石基片、硅片、碳化硅(...
熱可調(diào)窄線寬外腔激光器設(shè)計(jì)方案
我們提出了一種無(wú)模式跳變(mode-hop-free)的外腔激光器(ECL)設(shè)計(jì),該設(shè)計(jì)結(jié)合了半導(dǎo)體增益芯片和具有增強(qiáng)熱靈敏度的光纖布拉格光柵(FBG)...
通過(guò)啟發(fā)式參數(shù)提取校準(zhǔn)半導(dǎo)體光放大器的TLM模型
通過(guò)大量仿真優(yōu)化了半導(dǎo)體光放大器模型的系統(tǒng)行為,在光增益與偏置電流、不同光輸入功率(-25 至 0 dBm)以及不同 I 偏置(0 至 180 mA)下...
在新能源、半導(dǎo)體、汽車電子、激光器等前沿應(yīng)用領(lǐng)域,測(cè)試需求日益復(fù)雜,傳統(tǒng)正電壓供電方案已難以滿足芯片偏置測(cè)試、電化學(xué)沉積工藝、運(yùn)算放大器供電等對(duì)負(fù)電壓及...
人臉識(shí)別技術(shù)在手機(jī)上的率先使用可以追溯到蘋(píng)果公司的iPhone X。這款手機(jī)在發(fā)布時(shí),首次引入了Face ID人臉識(shí)別技術(shù),該技術(shù)通過(guò)前置的原深感攝像頭...
封裝式高功率窄線寬片狀耦合光波導(dǎo)外腔激光器(SCOWECL)
----翻譯自William Loh, Frederick J. O’Donnell等人的文章 摘要 我們展示了一種工作于1550 nm的高功率、低噪聲...
外腔單頻可調(diào)諧波長(zhǎng)半導(dǎo)體激光器研究
本文報(bào)告了基于單模光纖中形成的光纖布拉格光柵的外腔單頻可調(diào)諧波長(zhǎng)半導(dǎo)體激光器的研究。研究了發(fā)射波長(zhǎng)的離散和連續(xù)調(diào)諧方法。所描述的激光器在635-1650...
半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品參數(shù)介紹立即下載
類別:通信網(wǎng)絡(luò) 2024-01-23 標(biāo)簽:半導(dǎo)體激光器
類別:測(cè)試測(cè)量 2024-01-09 標(biāo)簽:激光器頻譜
類別:電子資料 2023-11-21 標(biāo)簽:激光器超聲波清洗機(jī)
威固特負(fù)濾光片(陷波濾光片)超聲波清洗機(jī)介紹立即下載
類別:電子資料 2023-11-21 標(biāo)簽:激光器濾光片超聲波清洗機(jī)
半導(dǎo)體激光器工作原理及軍事應(yīng)用立即下載
類別:電子資料 2023-11-01 標(biāo)簽:激光器半導(dǎo)體激光器
激光技術(shù)在太陽(yáng)能電池制造中的應(yīng)用立即下載
類別:電子資料 2023-10-31 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池激光器
激光器運(yùn)行常見(jiàn)問(wèn)題及解決策略:助力激光錫焊穩(wěn)定高效
在激光錫焊工藝?yán)铮す馄骺胺Q核心中的核心,源源不斷地為焊接過(guò)程提供關(guān)鍵能量。不過(guò),就像任何精密設(shè)備一樣,激光器在持續(xù)運(yùn)行時(shí),常面臨形形色色的狀況,這些狀...
2025-04-27 標(biāo)簽:激光器 92 0
激光器的工作原理是發(fā)射受控輻射,刺激原子激發(fā)電子并產(chǎn)生受控光。這種光是相干的電磁能束,所有波都達(dá)到相同的頻率和相位。然而,有些激光器產(chǎn)生穩(wěn)定的連續(xù)光,而...
2025-04-27 標(biāo)簽:激光器 86 0
激光器的多樣分類與選型關(guān)鍵指標(biāo)全解析
激光器,作為現(xiàn)代科技的重要基石,其廣泛應(yīng)用和重要性不言而喻。從精密制造到醫(yī)療診斷,從科學(xué)研究到信息通信,激光器都扮演著至關(guān)重要的角色。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步...
2025-04-23 標(biāo)簽:激光器 136 0
如何選擇和使用飛秒脈沖測(cè)量和壓縮器d-scan系列產(chǎn)品
本簡(jiǎn)易指南為您提供了關(guān)于如何使用飛秒脈沖測(cè)量和壓縮器d-scan系列產(chǎn)品及如何選擇型號(hào)以匹配您的應(yīng)用和激光源的指導(dǎo)。
解決LIBS實(shí)驗(yàn)痛點(diǎn):如何通過(guò)關(guān)鍵設(shè)備性能提升檢測(cè)精度與效率
引言:LIBS技術(shù)的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)作為快速無(wú)損分析技術(shù),在環(huán)境監(jiān)測(cè)、材料科學(xué)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,但實(shí)驗(yàn)過(guò)程中仍面臨四大核心難題: ...
調(diào)Q納秒激光器在生物成像領(lǐng)域-光聲成像方面的應(yīng)用
光聲成像PAI(photoacoustic imaging)技術(shù)作為一種新的生物醫(yī)學(xué)影像方法,在臨床和生物醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域擁有巨大的應(yīng)用前景。 傳統(tǒng)PAI...
安泰電壓放大器在納秒固體板條激光器光束凈化實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)名稱:高功率納秒固體板條激光器光束凈化實(shí)驗(yàn) 測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、波前傳感器、傾斜鏡、變形鏡、激光器等。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程: 圖1:混合式光束凈化系統(tǒng)原理示...
我國(guó)成功研制出全球首臺(tái)193納米緊湊型固態(tài)激光器
深紫外(DUV)激光器憑借其高光子能量和短波長(zhǎng)特性,在半導(dǎo)體光刻、高分辨率光譜學(xué)、精密材料加工和量子技術(shù)等領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。與準(zhǔn)分子激光器或氣體放電激...
脈沖選取器:采用 AOM(聲光調(diào)制器)的交鑰匙解決方案
信號(hào)進(jìn)行分頻可以得到低料動(dòng)信號(hào)。 該產(chǎn)品包括3種脈沖拾取同步模式,包括應(yīng)用外部低頻觸發(fā)器模式。該光纖耦合激光脈沖拾取器旨在提供最佳解決方案,用于從光脈沖...
激光驅(qū)動(dòng)光源 (LDLS?) 可改進(jìn)半導(dǎo)體計(jì)量和半導(dǎo)體材料中雜質(zhì)含量的 FTIR 測(cè)量
圖一:Energetiq 的新型 EQ-77C 寬帶光源 激光驅(qū)動(dòng)光源可優(yōu)化 FTIR 性能 Energetiq 的激光驅(qū)動(dòng)光源 (LDLS?) 使用激...
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