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激光原理及应用试验指导书
《激光原理及应用》 实验指导书 光电工程学院探测与信息工程系 目 录 实验一 He-Ne激光器的模式分析 1 实验二 He-Ne激光器的高斯光束和发散角的 9 实验三 Nd3+ :YAG 脉冲固体激光器的装调 17 实验四 电光调Q脉冲固体激光器 20 实验五 半导体泵浦全固体激光器 26 实验六 电光调制 33 实验一 He-Ne 激光器的模式分析 相对一般光源,激光还具有单色性好的特点。也就是说,它可以具有非常窄的谱线,并 不是仅从能级受激辐射就自然形成的,而是受激辐射后又经谐振腔等多种机制的作用和相互 干涉,然后形成的一个或多个离散的、稳定的有很精细的谱线,这些谱线就是激光器的模。 每个模对应的有很精细的谱线,这些谱线就是激光器的模。每个模对应一种稳定的电磁分布。 既具有一定的光频率。而邻近的两个模的光频率相差很小。我们用分辨率比较高的分光一起 可以观测到每个模。当从与光输出的方向平行(纵向)和垂直(横向)两个不同的角度去观 测和分析每个模时,发现有分别具有许多不同的特征,因此,为方便每个模又可以相应称作 纵模和横模。 在激光器的生产与应用中,我们常常需要先知道激光器的模式状况、如精密测量、全息 技术等工作需要几和横模输出的激光器,而激光稳频和激光测距等不仅要基横模而且要求单 纵模运行的激光器。因此,进行模式分析是激光器的一项基本有重要的性能测试。 一、实验目的 本实验是以一支能调出四种模式的半外腔 He-Ne 激光器为例,从展示出的频谱结构入手, 来分析和研究激光器不同的纵模、不同的横模所具有的场分布入手,来分析和研究激光器不 同纵模的个数、纵模频率间隔、横模个数、横模频率间隔、横模模序等结果。 本实验的目的: (1)了解激光器模式的形成及特点,加深对其物理概念的理解。 (2 )通过测试分析,掌握模式分析的基本方法。 (3 )对本实验使用的重要分光仪器——共焦球面扫描干涉仪,了解其原理,性能,学会 正确使用。 (4 )用共焦球面扫描干涉仪测量 He-Ne 激光器的相邻纵横模间隔,判别高阶横模的阶次。 (5 )观察激光器的频率漂移记跳模现象,了解其影响因素。 (6 )观察激光器输出的横向光场分布花样,体会谐振腔的调整对它的影响。 二、实验原理 1、激光器模的形成 激光器的三个基本组成部分是增益介质,谐振腔,激励能源。如果用某种激励方式,将 介质的某一对能级间形成粒子数反转分布,由于自发辐射和受激辐射的作用,将有一定频率 的光波产生,在腔内传播,并被增益介质逐渐增强,放大,见图 1-1。被传播的光波绝不是单 一频率的(通常所谓某一波长而已)。因能级有一定宽度,加之粒子在谐振腔内运动受多种因 素的影响,实际激光输出的光谱线宽度是由自然增宽,碰撞增宽和多普勒曾宽叠加而成。不 同类型的激光器,工作条件不同,以上诸影响有主次之分。例如低气压,小功率的 He-Ne 激 光器 6328Å 谱线,则以多普勒增宽为主,增宽线形基本呈高斯函数分布,宽度约为 1500MHZ , 见图 1-2。 只有频率落在展宽范围内的光在介质中传播时,光强将获得不同程度的放大。但只有单 程放大,还不足以产生激光,还需要有谐振腔对其光学反馈,使光在多次往返传播中形成稳 定,持续的震荡,才有激光输出的可能,光在谐振腔内往返一周的光程差应是波长的整数倍, 即 1 2nL q λq (1-1) 图 1-1 粒子数反转分布 图 1-2 光的增益曲线 这正是光波相干极大条件,满足此条件的光将获得极大增益,其他则相互抵消,式中,n 是折 射率,对气体 n ≈1 ;L 是腔长;q 为正整数。每一个 q 对应纵向一种稳定的电磁场分布 λ , q 叫一个纵模,q 称作纵模序数。q 是一个很大数,通常我们不需要知道
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