De structuur van laser

May 14, 2018

Laat een bericht achter

1. Laser werkmedium


De generatie van laser moet geschikt werkmedium kiezen, zoals gas, vloeistof, vaste stof of halfgeleider. In dit medium kan de inversie van het deeltjesaantal worden gerealiseerd om de noodzakelijke voorwaarde te creëren voor het verkrijgen van laser. Het is duidelijk dat het bestaan ​​van metastabiele energieniveaus zeer gunstig is voor de realisatie van deeltjesinversie. Het bestaande werkmedium is bijna 1000 soorten, en de lasergolflengte kan worden gegenereerd uit vacuüm ultraviolet ver-infrarood.


2. Ji Liyuan


Om de deeltjesaantal-inversie in het werkmedium te maken, moeten we een bepaalde methode gebruiken om het atomaire systeem te stimuleren en het aantal deeltjes op het bovenste niveau te vergroten. Over het algemeen kan gasontlading worden gebruikt om een ​​kinetisch-energie-elektron te gebruiken om de mediumatomen te exciteren, elektrische excitatie genoemd, en kan het ook worden gebruikt om het werkmedium te bestralen, bekend als lichtexcitatie, en thermische excitatie, chemische excitatie enzovoort. Allerlei prikkels worden gevisualiseerd als pompen of pompen. Om continu laseroutput te krijgen, moeten we constant pompen om meer deeltjes op het bovenste dan het lagere niveau te houden.


3. Resonator


Met het juiste werkmateriaal en de juiste excitatiebron kan de deeltjesaantal-inversie worden gerealiseerd, maar de gestimuleerde emissie-intensiteit die door deze methode wordt gegenereerd, is erg zwak en kan praktisch niet worden toegepast. Dus mensen dachten aan versterking met optische resonatoren. De zogenaamde optische resonator bevindt zich eigenlijk aan beide uiteinden van de laser, en twee reflecterende spiegels zijn face-to-face gemonteerd. Een stukje bijna totale reflectie, een stukje licht wordt grotendeels gereflecteerd en een beetje doorgelaten, zodat de laser door deze spiegel kan worden uitgezonden. Het licht dat wordt teruggekaatst naar het werkmedium blijft nieuwe gestimuleerde emissie opwekken en het licht wordt versterkt. Hierdoor oscilleert licht heen en weer in de resonator, wat een kettingreactie veroorzaakt. De lawine wordt vergroot, wat resulteert in een intense laseruitvoer van het deel dat de spiegel weerkaatst.