激光器中諧振腔和高斯光束
激光器的諧振腔和高斯光束之間存在相互作用。諧振器中的反射鏡或反射表面決定了激光的模式(即高斯光束的形狀和參數(shù))。在激光器設(shè)計(jì)和優(yōu)化過程中,為了獲得理想的激光輸出,通常需要仔細(xì)調(diào)節(jié)和控制諧振腔和高斯光束。這里簡(jiǎn)單介紹一下激光器中的諧振腔和高斯光束,這是兩個(gè)密切相關(guān)的概念。
1. 諧振腔:在激光器中,諧振腔是一個(gè)重要的組成部分。它由兩個(gè)平行的反射鏡或反射面組成,形成一個(gè)封閉的腔體。在諧振腔中,電子從一個(gè)能級(jí)激發(fā)到更高能級(jí),然后跳回到較低能級(jí)并釋放光子。這些光子在諧振腔內(nèi)來回反彈,與電子相互作用形成增益。當(dāng)增益超過吸收、散射等引起的損耗時(shí),就會(huì)產(chǎn)生激光。
2. 高斯光束:在激光器中,高斯光束是一種特定的激光模式。它描述了光束的橫向電場(chǎng)分布,是所有激光輸出的基本模式。高斯光束的電場(chǎng)分布在截面上呈現(xiàn)高斯分布,即中部最大,向兩側(cè)逐漸減小。高斯光束的參數(shù)包括光束寬度、瑞利距離和Bowtie形狀等。這些參數(shù)對(duì)于激光加工和測(cè)量應(yīng)用非常重要。
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一.在激光器中,諧振腔主要功能包括:
1.模式選擇:諧振腔允許特定的光場(chǎng)分布模式在其中來回反射,并通過干涉增強(qiáng)這些模式的強(qiáng)度。對(duì)于高斯光束,TEM 00模式是最基本、最低階的橫模。它具有最小的光束直徑和最高的空間相干性。當(dāng)沒有外部干擾時(shí),激光器通常優(yōu)先在諧振腔中形成這種模式 。
2.增益飽和和放大:在激光工作材料內(nèi)部,泵浦源提供的能量使原子或分子達(dá)到激發(fā)態(tài),當(dāng)這些粒子在諧振腔內(nèi)反向分布下通過受激發(fā)射過程釋放能量時(shí),滿足特定的頻率、方向、模式調(diào)節(jié)的光子在來回穿過增益介質(zhì)時(shí)被連續(xù)放大。
3.單?;蚨嗄2僮鳎?/strong>設(shè)計(jì)合適的腔長(zhǎng)和鏡面曲率可以控制腔內(nèi)可以穩(wěn)定存在的模式數(shù)量。理想的單模激光器只支持TEM 00模式穩(wěn)定存在,發(fā)射高斯光束;而多模激光器可以同時(shí)支持多個(gè)橫模,每個(gè)模式都是獨(dú)立的高斯光束,但可能有不同的腰帶尺寸和發(fā)散角。
4.提高相干性:通過限制腔內(nèi)激光模式的數(shù)量,可以顯著提高激光的相干性,這對(duì)于許多精密應(yīng)用至關(guān)重要。
二.高斯光束是一種理想的光束模型,具有以下特點(diǎn):
1.光斑中心的強(qiáng)度最高。
2.隨著距光斑中心距離的增加,光強(qiáng)度呈指數(shù)衰減。
3.其傳播特性可以用高斯光束傳輸方程描述,包括束腰位置、束腰寬度、遠(yuǎn)場(chǎng)發(fā)散角等參數(shù)。
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