第3章光学谐振腔与激光模式
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第3章光学谐振腔与激光模式光学谐振腔是一种能够限制光传播方向的设备,由一对透明的反射面(通常为镜子)组成。
当光线进入谐振腔后,会在腔内来回反射,形成驻波模式。
这些驻波模式中的一部分具有特定的频率和空间分布,称为激光模式。
本章将介绍光学谐振腔的基本原理和激光模式的特性。
3.1光学谐振腔的基本原理光学谐振腔的基本原理是利用反射面对光的反射和透射的性质来实现光的限制和增强。
最简单的光学谐振腔由两面平行的镜子组成,光线在镜子之间来回反射。
当光线以特定的角度入射时,会形成驻波模式,这些模式中的一小部分就是激光模式。
3.1.1反射率和透射率光学谐振腔的镜子通常具有高反射率和透射率。
反射率表示光线被镜子反射回来的能力,透射率表示光线通过镜子透射出去的能力。
光学谐振腔中,镜子的反射率远大于透射率,这样就能够限制光线的传播方向。
3.1.2相位和波面光学谐振腔中,入射光经反射后改变了传播方向,并且与反射面之间的距离也发生了变化。
这样就会引入相位差,相位差会决定光线的相位和波面的位置。
光学谐振腔产生的驻波模式有着特定的相位和波面位置。
3.1.3腔长和频率光学谐振腔的腔长决定了光线来回反射的次数,也决定了驻波模式中的相位差。
当光线来回反射一次,相位差为2π,驻波模式的频率就是传播速度和腔长的比值。
3.2激光模式的特性激光模式是光学谐振腔中驻波模式中的一部分,具有特定的空间分布和频率。
激光模式的特性决定了激光器的输出特性和性能。
3.2.1模式间距和频宽光学谐振腔支持的激光模式的频率是离散的,相邻两个激光模式之间的频率差称为模式间距。
模式间距决定了激光器的频率稳定性和波长选择性。
激光器的频宽则决定了激光输出的光谱宽度和相干性。
3.2.2模式体积和光强分布激光模式的体积决定了激光束的大小。
通常情况下,激光模式的体积越小,激光束越窄。
激光模式的光强分布决定了激光束的空间分布和光功率分布。
3.2.3模式竞争和多模腔当光学谐振腔支持的激光模式过多时,模式之间会发生竞争。
激光器中光学谐振腔的作用激光器是一种产生高强度、单色、相干光束的装置,其中光学谐振腔起着至关重要的作用。
本文将从激光器的基本原理和激光器中光学谐振腔的作用两个方面来详细介绍。
我们来了解一下激光器的基本原理。
激光器的工作过程可以简单地分为三个步骤:激发、放大和反馈。
激发阶段通过外界能量输入,将介质中的原子或分子激发到高能级,形成激发态。
放大阶段通过激发态的粒子之间的相互作用,将激发态的能量转移到更多的粒子上,形成光子的集合体,从而得到放大的光束。
反馈阶段则是利用光学谐振腔的作用,将一部分光子反射回介质内部,使得光子在谐振腔内来回多次反射,增强光的放大效果。
接下来,我们来重点讲解光学谐振腔在激光器中的作用。
光学谐振腔是激光器中的一个重要组成部分,它通常由两个反射镜构成,可以是平面镜、球面镜或其他曲面镜。
其中一个镜子是半透明的,用于输出激光束。
光学谐振腔的作用可以从以下几个方面来解释:1. 增强光的放大效果:光学谐振腔的主要作用是将光子在腔内多次反射,使得光子与激发态的粒子频繁相互作用,从而增强光的放大效果。
谐振腔内的光子来回反射,形成驻波场,使得光与谐振腔内的介质相互作用时间延长,从而使得光的放大效果更加显著。
2. 选择特定的振动模式:光学谐振腔可以选择特定的振动模式,只有与这些模式相匹配的光才能在谐振腔内得到放大。
这是由于谐振腔与特定振动模式相匹配时,光的相位条件得到满足,才能够得到增强的效果。
因此,光学谐振腔可以对光进行滤波,只放大特定频率的光。
3. 提供光的反馈:光学谐振腔中的反射镜可以将一部分光子反射回介质内部,形成光的反馈。
这种反馈作用使得光子在谐振腔内来回多次反射,增加了光与激发态粒子的相互作用时间,从而实现更高的放大效果。
同时,反射镜的反射率也会影响光的输出功率,通过调节反射镜的反射率,可以控制激光器的输出功率。
4. 稳定激光输出:光学谐振腔对激光器的输出功率和频率起到了稳定的作用。
谐振腔的长度和反射镜的位置可以影响激光器的工作频率,通过调节这些参数,可以实现对激光器输出频率的精确控制。
光学谐振腔摘要:光学谐振腔是激光器的基本组成部分之一,是用来加强输出激光的亮度, 调节和选定激光的波长和方向的装置,从真空紫外到远红外的绝大部分激光系统都使用了光学谐振腔。
本文介绍了激光谐振腔及其特性、激光模式的一些基本知识,从理论上对激光谐振腔作了系统性阐述。
关键词:激光;谐振腔特性;激光器;激光谐振腔1引言自1960年世界第一台红宝石固态激光器问世以来,作为一种新光源,激光器具有方向性、亮度高、单色性和相干性好的特点,称为激光的四性。
实际上,这四性本质上可归结为一性,即激光具有很高的光子简并度。
也就是说,激光可以在很大的相干体积内有很高的相干光强。
激光的这一特性正是由于受激辐射的本性和光腔的选模作用才得以实现的。
产生激光的三个必要条件:1.工作物质;2. 激励能源;3. 光学谐振腔。
光学谐振腔(经常简称为“谐振腔”)是激光器的重要组成部分,它的主要作用有两个方面:①提供轴向光波的光学正反馈;②控制振荡模式的特性。
激光器所采用的谐振腔,都属于“开放式谐振腔”。
在激光技术发展历史上最早提出的是所谓平行平面腔,它由两块平行平面反射镜组成。
这种装置在光学上称为法布里-珀罗干涉仪,简记为F-P腔。
随着激光技术的发展,以后又广泛采用由两块具有公共轴线的球面镜构成的谐振腔,称为共轴球面腔;其中一个反射镜为(或两个都为)平面的腔是这类腔的特例。
由两个以上的反射镜构成谐振腔的情况也是常见的,折叠腔和环形腔就是这类谐振腔。
只有具有一定的振荡频率和一定的空间分布的特定光束能够在腔内形成“自再现”振荡。
在激光技术的术语中,通常将光学谐振腔内可能存在的这种特定光束称为腔的模式。
不同的谐振腔具有不同的模式,因此选择不同的谐振腔就可以获得不同的输出光束形式。
谐振腔是激光系统的关键部件之一,从真空紫外到远红外的绝大部分激光系统都使用了光学谐振腔。
研究激光谐振腔的目的,就是通过了解谐振腔的特性,来正确设计和使用激光器的谐振腔,使激光器的输出光束特性达到应用的要求。