激光器的概况
激光技术已从方方面面走进了人们的生活,但激光器种类繁多,其各自波长不同,紧凑型固体纳秒脉冲激光器哪家好,特性不同,因此所应用的领域也不同。相信大多数人面对纷繁复杂的激光器种类,多少觉得有点头疼。因此,本文将各类型的激光器进行了汇总,紧凑型固体纳秒脉冲激光器代理,为大家逐一讲解各类激光器的特点及实际应用的情况。
按工作介质不同,激光器分为固体激光器、气体激光器、染料激光器、半导体激光器、光纤激光器和自由电子激光器6种。其中固体激光器和气体激光器还有很多细分种类。除自由电子激光器外,各种激光器的基本工作原理均相同,紧凑型固体纳秒脉冲激光器,包括泵浦源、光学谐振腔和增益介质三部分。
激光器的稳定
应用于激光器中来提高激光器输出光功率、频率或其它量的稳定性激光器存在各种激光器噪声,在实际应用中很不利,因此需要采用一些技术抑制噪声并且稳定激光器的参数。
主动稳定机制包含一些电子反馈系统(或者正反馈系统),参数的涨落转化为电子信号,然后在以某种形式作用于激光器。
被动稳定机制不需要电子学器件,只是采用纯光学效应。例如:可以采用稳定的参考腔的反馈光来稳定激光器的频率。(即可以认为是采用了另一个激光谐振腔,组成一个复合腔)。可以通过克尔介质的交叉相位调制效应使两个锁模激光器同步,腔内的两束脉冲在介质中相遇。也可以采用注入锁定来稳定激光器的频率,也就是将另一个激光器中产生的具有非常稳定频率的光束注入到谐振腔中。
激光器原理
激光器除自由电子激光器外,各种激光器的基本工作原理均相同。产生激光的必不可少的条件是粒子数反转和增益大于损耗,所以装置中必不可少的组成部分有激励(或抽运)源、具有亚稳态能级的工作介质两个部分。激励是工作介质吸收外来能量后激发到激发态,为实现并维持粒子数反转创造条件。激励方式有光学激励、电激励、化学激励和核能激励等。工作介质具有亚稳能级是使受激辐射占主导地位,从而实现光放大。激光器中常见的组成部分还有谐振腔,但谐振腔( 见光学谐振腔)并非必不可少的组成部分,谐振腔可使腔内的光子有一致的频率、相位和运行方向,从而使激光具有良好的方向性和相干性。而且,它可以很好地缩短工作物质的长度,还能通过改变谐振腔长度来调节所产生激光的模式(即选模),所以一般激光器都具有谐振腔。
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