打标机激光器的基本组成结构
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发表时间:2018-03-03 14:41:00
激光的原理及技术
工作物质中实现粒子数反转井通过光的受激发射与放大形成光波振荡,即激光的装量称为微光器。光的形成是光与物质相互作用的结果,有三个基本过程一光的自发发射、光的受激吸收和光的受澈发射。
激光器的基本组成结构
不同类型和特点的激光器基本结构都是由激光工作物质、泵浦源和光学谐振腔三大部分:
1. 激光工作物质
激光工作物质是组成激光器的核心部分,全反镜、输出镜、激光工作物质、激光输出、它是一种可以用来实现粒子数反转和产生光的受激发射作用的物质体系。它接受来自泵浦源的能量,对外发射光波并保持能够强烈发泵補源,光的活跃状态,因此也称其为激活介质。
激光工作物质按物态分为固体、液体和气体三大类,近些年出现的自由电子激光器使工作物质进入更广阔的领域。
2.泵浦源(激励源)
为使给定的激光工作物质处于粒子数反转状态,必须采用一定的泵蒲方式和泵浦装置。根据工作物质特性和运转条件的不同,采用不同的方式和装置,提供的泵浦源可以是光能、电能、化学能及原子能等.
3.光学谐振腔
光学谐振腔由两个面向工作物质的反射镜组成,其中一个是全反射镜,另一个是部分透射镜(输出镜)。在光学谐振腔内,工作物质吸收能量发射光波,沿谐振腔轴线的那一部分光波在谐振腔内来回振荡,多次通过处于激活状态的工作物质,“诱发”激活的工作物质发光,光被放大。当光达到极高的强度,就有一部分放大的光通过谐振腔有部分透过率的反射镜一端输出,这就是激光。可见光学谐振腔的作用是将被放大的光中的一部分输出,即发射激光;另一部分反射回工作物质中进行再放大,即正反馈作用。
光学谐振腔除了提供光学正反馈维持激光持续振荡以形成受激发射外,还对振荡光束的方向和额率进行限制,以保证输出激光的高单色性和高定向性。在光线光学中,规定光线传播在反射镜前为正,在反射镜后为负。
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