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1、第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率一 、 穩(wěn) 定 出 光 時 激 光 器 內 諸 參 數(shù) 的 表 達 式1. 腔內最小的光強I+(0)2. 腔內最大光強I-(2L)=r2I+(0)exp2L(G-a內)3. 輸出光強:Iout=t1I-(2L)=t1r2I+(0)exp2L(G-a內)鏡面損耗:Ih=a1I-(2L)=a1r2I+(0)exp2L(G-a內)剩余部分:I+(0)=a1I-(2L)=a1r2I+(0)exp2L(G-a內)4. 由能量守恒定律可得:I-(2L)-I+(0)=Iout+Ih=(a1+t1)I-(2L)圖(1)腔內光強3.5.1 均 勻 增 寬 型 介
2、質 激 光 器 的 輸 出 功 率 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率5. 對于腔內任何一處z都有兩束傳播方向相反的行波I+(z)和I-(2L-z)引起粒子數(shù)反轉分布值發(fā)生飽和,增益系數(shù)也隨之發(fā)生飽和。如果近似用平均光強2I= I+(z)+ I-(2L-z),用閾GIIGG s 21 0作為腔內的平均增益系數(shù),則腔內的平均行波光強為:)1(2)1(2 00總閾aGIGGII ss圖(4.1.1)腔內光強 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率1. 理想的情況 ,將全反射鏡M2上的鏡面損耗都折合到M1上,這樣對M2有:0,0,1 222 atr二、激光器的輸出功率0內a對
3、M1有:)(1 111 tar 激光器的總損耗為:)(1ln21ln21 1121 taLrrLaa 內總如果 很小,將 用級數(shù)展開取一級近似,可得:11 ta )(1ln 11 ta Ltaa 2 11 總則激光器內行波的平均光強I可以化為:)12(2 11 0 taLGII s激光器輸出光強也可以表示為:)12(2 11 011 taLGtIItI sout若激光器的平均截面為A,則其輸出功率為:)12(21 11 01 taLGAItAIP sout 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率三、輸出功率與諸參量之間的關系討論1. P與Is的關系: 兩者成正比2. P與A的關系:
4、A越大,P越大;而高階橫模的光束截面要比基橫的大)2()2()()0()2( 111 LItLItaILI 3. P與t1的關系: 實際中總是希望輸出功率大鏡面損耗小,即希望:這要求t1大,a1小,使t1a1,但 1)t1過大又使增益系數(shù)的閾值G閾升高,而如果介質的雙程增益系數(shù)2LG0不夠大將會導致腔內光強減小,使輸出功率降低。嚴重時使腔內不能形成激光。 2)t1過小,雖然使G閾降低光強增強,但鏡面損耗a1I-(2L)也將增大。Ltaa 2 11 總 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率解此方程得: 為了使激光器有最大的輸出功率,必須使部分反射鏡的透射率取最佳值:0)( 2(21)
5、12(210 211 0111 01 ta LGAIttaLGIAdtdP ss )2()2( 101121101 aLGaaaLGt 此時,激光器得輸出功率為: 210100101 )2(21)122()2(21 aLGAIaLGLGaLGaAIP ss 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率一 、 穩(wěn) 定 出 光 時 激 光 器 內 諸 參 數(shù) 的 表 達 式1. 腔內最大光強)(2exp),0(),2( 2內aGLIrLI 2.輸出光強:)(2exp),0(),2()( 211內aGLIrtLItIout 3.鏡面損耗:)(2exp),0(),2()( 211內aGLIraLI
6、aIh 4. 最小光強:)(2exp),0(),2(),0( 211內aGLIrrLIrI 光波在腔內傳播情況如圖所示: 3.5.2 非 均 勻 增 寬 型 介 質 激 光 器 的 輸 出 功 率 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率即頻率為 的光波, 和 兩束光在增益系數(shù)的曲線上 的兩側對稱的“燒”了兩個孔。如圖所示。 ),( zI )2,( zLI 0 0 ( )( ) 1 D sGG GI I 閾這就是非均勻增寬型介質對非中心頻率光波的增益系數(shù)的表達式;5. 非均勻增寬型介質的增益系數(shù)隨頻率 而變1)光波的頻率 不在非均勻增寬介質的中心頻率處,光波在腔內傳播時將有兩部分粒子
7、和 粒子對它的放大作出貢獻。zv zv腔內不同地點的光強不同,取I作為平均光強,當增益不太大時I=I+=I-,則介質對 光波的平均增益系數(shù)為: 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率0 02)光波的頻率為線型函數(shù)的中心頻率 ,它只能使介質中速度為 的這部分粒子數(shù)密度反轉分布值飽和。此時腔內的光強為I+I-,故介質對 的增益系數(shù)為:0vz 閾GIIIGG sDD )(1 )()( 000 ),2(),( 00 zLIzI 若用平均光強2I來代替 ,則光波在腔中的平均增益系數(shù)可表示為:閾GIIGG sDD 21 )()( 000 若腔內各頻率的光強都等于Is,則 以及 附近的 光波所獲得
8、的增益系數(shù)分別為:0 0 2 )()(3 )()( 0000 DDDD GGGG 和1)()(1)(21)( 202000和閾閾GGIIGGII DsDs 若增益系數(shù)的閾值都相等,則 和 附近頻率為 光波的平均光強分別為下值,且前者比后者要弱:0 0 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率 二、激光器的輸出功率(一) 單頻激光器的輸出功率 Ltaara 2;1;0 112 總內此時腔內的平均光強為:1)(2()( 211 0 taLGII Gs 0 2.若腔內單縱模的頻率為 ,激光器的腔內平均光強為: 1)(2(21)( 211 000 taLGII Gs 0激光器的輸出光強為:1)
9、(2()()( 211 011out taLGItItI Gs 若 光束的截面為A,則激光器的輸出功率為:1)(2()()( 211 01 taLGIAtAIP Gsout 1.若腔內只允許一個諧振頻率,且 ,激光器在理想的情況下,仍有:激光器輸出光強為:1)(2(21)()( 211 001010out taLGItItI Gs 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率 0若 光束的截面為A,激光器的輸出功率為:1)(2(21)()( 211 00100 taLGIAtAIP Dsout 上圖為 輸出功率曲線,其在中心頻率處出現(xiàn)一個凹陷,稱為“蘭姆凹陷” )(P雖然介質在中心頻率處的
10、小訊號增益系數(shù)比其他任何頻率的小訊號增益系數(shù)大,但是由于在中心頻率處輸出功率的表達式中出現(xiàn)系數(shù)1/2,所以激光器對0光波的輸出功率要比它對0附近各頻率光波的輸出功率還要低。 )(G如果我們使單縱模輸出的激光器的諧振頻率由小到大變化,則 如圖所示2121 00 ss IIII 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率 蘭姆凹陷的中心頻率為 ,寬度大致為均勻增寬的線寬 ,當激光管內氣體壓力加大時,碰撞增寬使 增大,這將使蘭姆凹陷變寬、變淺,甚至會使之消失。圖(4.2.4)畫的是不同氣壓下輸出功率隨頻率變化的曲線,圖中P3P2P10 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率(二) 多
11、頻激光器的輸出功率 輸出功率為:1.若腔內只允許多個諧振頻率,如果相鄰兩個縱模的頻率間隔大于燒孔的寬度,并且各頻率的燒孔都是彼此獨立的,則每個縱模的諸參數(shù)與其它縱模不存在時一樣,有平均光強為: 1)(2(21 1)(2()( 211 00 211 0 taLGI taLGII Ds Ds 0 0 1)(2(21 1)(2()( 211 001 211 01 taLGIAt taLGIAtP Ds Ds 0 0 多頻激光器的輸出功率為: Ni iPP 1 )( 第三章 激光器的輸出特性3 .5激光器的輸出功率 縱模 在腔內的平均光強為:2.若腔內多縱模的頻率 對稱的分布在 的兩側,也即有一個縱模頻率 ,必有另一個縱模頻率 ,則在理想情況下有縱模 的增益系數(shù)為:閾GIIGIII GG sDsD 21 )()()(1 )()( 00 0 1)2)(21)( 2110 ta LGII Ds b 0 0 b 縱模 的輸出功率為: 1)2)(21)( 21101 ta LGIAtP Ds 該多模激光器的輸出功率為: Ni iPP 1 )(