北交大激光原理 第1章 Suggests for solving problems 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/9/21 22:34:30星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

第1章 绪论

一、 学习要求与重点难点 学习要求

1. 掌握电偶极振子模型,理解模型的近似;

2. 掌握电偶极振子模型对介质自发辐射、吸收的解释,以及对介质谱线加宽机制和

线型函数的解释;

3. 了解电偶极振子模型对介质色散的解释;

4. 了解介质谱线加宽机制,理解两种线型函数产生机制的差异; 5. 了解典型激光器中工作物质的加宽类型;

6. 掌握爱因斯坦唯象理论,理解谱线加宽对爱因斯坦跃迁系数的影响; 7. 了解光和物质相互作用的近代理论。

重点

1.

2. 3. 4.

电偶极振子模型,及其近似;

介质自发辐射、吸收、谱线加宽机制和线型函数的经典理论; 典型加宽机制和线型函数;

爱因斯坦唯象理论,以及谱线加宽对爱因斯坦跃迁系数的影响;

难点

1. 电偶极振子模型的近似假设;

2. 电偶极振子模型对介质自发辐射、吸收的解释,以及线型函数的引入; 3. 综合加宽;

4. 谱线加宽对爱因斯坦跃迁系数的影响;

二、知识点总结

?光:电磁波?1. 经典理论?物质:电偶极振子

?偶极振子相互作用?相互作用:光电场与电理论的内在逻辑:介质极化 ? 电偶极振子模型 ? 电偶极振子运动方程 ?

射?无外光电场解:自发辐???吸收损耗??光电场???????散射?? ? 有外光电场解:?实数部:反常色散????比??谱线宽度:与寿命成反极化强度非铁磁质?物质?????复数??????n?????虚数部:选择性吸收??????????线型函数:洛伦兹函数?均匀加宽???2. 线宽

?线宽:FWHM or 3dB频率宽度波长宽度波数宽度??洛伦兹函数?均匀加宽宽?描述:??线型函数:归一同宽时???高??高斯函数?非均匀加宽?相对宽度一样

?自然、寿命加宽????碰撞加宽产生机制?均匀加宽:相同谱线的叠加??????压力加宽?????晶格振动???多普勒效应?? 类型:相近谱线的叠加?产生机制??????非均匀加宽:中心频率???晶格缺陷加宽??,线宽相加?同类型:线型函数不变??综合加宽:????'''?不同类型:线型函数改变为佛克脱(Voigt)积分g(v,v0)??gD(v0,v0)gH(v,v0)dv0?线宽相差大者?????线宽由大的定??????自发辐射跃迁系数:无影响?A(v)?g(v,v0)A:跃迁几率按线型函数分配????dni??激光场:???njBjig??,?0?????? 对跃迁的影响:?dni???dt?st?受激跃迁:?njBji?g??,?0???d??极端情形???????????dni??dt?st?宽带光场:???njBjig??,?0???0??dt???st??激光器中实际情况:

激光工作物质 跃迁中心波长 红宝石 高掺杂红宝石 Nd3+: YAG 钕玻璃 HeNe Ar离子 二氧化碳 HeCd 砷化镓 694.3nm 694.3nm 1.06?m 1.06?m 633.0nm 488.0nm 514.5 nm 10.6?m 441.6nm ~1?m 加宽类型 均匀加宽 非均匀加宽 均匀加宽 非均匀加宽 非均匀加宽 非均匀加宽 综合加宽 均匀加宽 非均匀加宽 均匀加宽 线宽 300GHz 1GHz 180GHz 6000GHz 1.5GHz 6GHz 几十MHz (6.6?P)MHz 6GHz 1GHz 工作条件 T=300K T<100K T=300K 高激励 400K,常气压 P > 1330帕 P < 1330帕 ?光:能量子?物质:二能级原子??:光子产生,原子向下能级跃迁?无光与高能级原子作用3. 唯象理论?

??相互作用:光子被克隆、数量倍增,原子向下能级跃迁?光与高能级原子作用:??光子湮灭,原子向上能级跃迁??光与低能级原子作用:??非热平衡态?被吸收?被吸收大???g1B12?g2B21爱因斯坦系数关系??????光子等几率??波耳兹曼分布率?????热平衡态:光子几率?光放大??非自然现象????引起受激辐射?引起受激辐射小?须采用特殊技术

三、典型问题的分析思路

1、 线型函数归一及线宽计算问题。

线型函数g(?,?0)的功能是描述光谱线的轮廓或形状,按照其定义:

g(?,?0)?I(?) I0以及自发辐射总功率I0与光谱线的功率频率分布有关系:

I0??I(?)d?

????线型函数应满足如下归一化条件:

I(?)g(?,?)d??0??????I0d????????I(?)d?I0?1

所以,针对给出光谱线功率频率分布情形,线型函数的归一常常是解决下一步问题的

基础。另外,并不是所有光谱线都是高斯或洛仑兹函数轮廓,尤其是一些非均匀加宽的介质,其光谱线可能有各种形状。不管它们的具体形状如何奇怪,在得出线型函数后,线宽的计算只须严格按照定义:

????????

解方程

1g(?0,?0)?g(?,?0) 2即可。

2、 线宽的多种表示之间的换算关系。

由于

h?????hc?

以频率、波长或波数(1/?,单位cm-1)差标记线宽之间的换算关系也就确定了:

?????c?

11?()??????c????注意:这里的?为真空波长。另外,实际计算时还要注意线宽的不同表示所取的表示单位

的换算关系。

至于换算是否成功,可以利用线宽在不同表示下的相对半宽度总是相同来做演算:

?2???3、 由S,A计算能级寿命问题。

??????????(1/?)

(1/?)若跃迁只涉及到1、2两个能级,原子激发能级E2的平均寿命?21应与自发辐射几率