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固體激光器

固體激光器詳解與應用

星之球科技 來源:新特光電2013-08-26 我要評論(0 )   

固體激光器用固體激光材料作為工作物質的激光器。1960年,T.H.梅曼發(fā)明的紅寶石激光器就是固體激光器,也是世界上第一臺激光器。固體激光器一般由激光工作物質、激勵源...

     固體激光器用固體激光材料作為工作物質的激光器。1960年,T.H.梅曼發(fā)明的紅寶石激光器就是固體激光器,也是世界上第一臺激光器。固體激光器一般由激光工作物質、激勵源、聚光腔、諧振腔反射鏡和電源等部分構成。

  這類激光器所采用的固體工作物質,是把具有能產生受激發(fā)射作用的金屬離子摻入晶體而制成的。在固體中能產生受激發(fā)射作用的金屬離子主要有三類:(1)過渡金屬離子(如Cr3+);(2)大多數(shù)鑭系金屬離子(如Nd3+、Sm2+、Dy2+等);(3)錒系金屬離子(如U3+)。這些摻雜到固體基質中的金屬離子的主要特點是:具有比較寬的有效吸收光譜帶,比較高的熒光效率,比較長的熒光壽命和比較窄的熒光譜線,因而易于產生粒子數(shù)反轉和受激發(fā)射。用作晶體類基質的人工晶體主要有:剛玉(NaAlSi2O6)、釔鋁石榴石(Y3Al5,O12)、鎢酸鈣(CaWO4)、氟化鈣(CaF2)等,以及鋁酸釔(YAlO3)、鈹酸鑭(La2Be2O5)等。用作玻璃類基質的主要是優(yōu)質硅酸鹽光學玻璃,例如常用的鋇冕玻璃和鈣冕玻璃。與晶體基質相比,玻璃基質的主要特點是制備方便和易于獲得大尺寸優(yōu)質材料。對于晶體和玻璃基質的主要要求是:易于摻入起激活作用的發(fā)光金屬離子;具有良好的光譜特性、光學透射率特性和高度的光學(折射率)均勻性;具有適于長期激光運轉的物理和化學特性(如熱學特性、抗劣化特性、化學穩(wěn)定性等)。晶體激光器以紅寶石(Al2O3:Cr3+)和摻釹釔鋁石榴石(簡寫為YAG:Nd3+)為典型代表。玻璃激光器則是以釹玻璃激光器為典型代表。

  

工作物質

  固體激光器的工作物質,由光學透明的晶體或玻璃作為基質材料,摻以激活離子或其他激活物質構成。這種工作物質一般應具有良好的物理-化學性質、窄的熒光譜線、強而寬的吸收帶和高的熒光量子效率。

  玻璃激光工作物質容易制成均勻的大尺寸材料,可用于高能量或高峰值功率激光器。但其熒光譜線較寬,熱性能較差,不適于高平均功率下工作。常見的釹玻璃有硅酸鹽、磷酸鹽和氟磷酸鹽玻璃。80年代初期,研制成功折射率溫度系數(shù)為負值的釹玻璃,可用于高重復頻率的中、小能量激光器。

  晶體激光工作物質一般具有良好的熱性能和機械性能,窄的熒光譜線,但獲得優(yōu)質大尺寸材料的晶體生長技術復雜。60年代以來已有 300種以上摻入各種稀土金屬或過渡金屬離子氧化物和氟化物晶體實現(xiàn)了激光振蕩。常用的激光晶體有紅寶石(Cr:Al2O3,波長6943埃)、摻釹釔鋁石榴石(Nd:Y3Al5O12,簡稱Nd:YAG,波長1.064微米)、氟化釔鋰(LiYF4,簡稱YLF;Nd:YLF,波長1.047或1.05微米;Ho:Er:Tm:YLF,波長2.06微米)等。

 

  1973年以來又有一類自激活激光晶體。它的激活離子是晶體的一個化學組分,因而激活離子濃度高,不致產生熒光猝滅。這種晶體的激光增益高,抽遠閾值低。主要品種有五磷酸釹(NdP5O14)、四磷酸鋰釹(NdLiP4O12)和硼酸鋁釹(NdAl3(BO4)3)等。它們多用熔鹽法生長,晶體尺寸小,可用于小型固體激光器。

  已研制成的還有多種具有寬帶熒光特性的可調諧激光晶體,如終端聲子躍遷的金綠寶石(Cr:BeAl2O4,波長0.701~0.815微米,室溫工作)、摻鎳氟化鎂(Ni:MgF2,波長1.6~1.8微米,低溫工作)、5d→4f 躍遷的摻鈰氟化釔鋰(Ce:YLF,波長0.306~0.315微米,用準分子激光器激勵,室溫工作)和堿鹵化物的色心激光晶體(不摻雜或摻雜的氯化鉀、氟化鋰等,波長0.8~3.9微米,大多在低溫下工作)。

  

激勵源

  固體激光器以光為激勵源。常用的脈沖激勵源有充氙閃光燈;連續(xù)激勵源有氪弧燈、碘鎢燈、鉀銣燈等。在小型長壽命激光器中,可用半導體發(fā)光二極管或太陽光作激勵源。一些新的固體激光器也有采用激光激勵的。

  固體激光器由于光源的發(fā)射光譜中只有一部分為工作物質所吸收,加上其他損耗,因而能量轉換效率不高,一般在千分之幾到百分之幾之間。

  

特性

  固體激光器可作大能量和高功率相干光源。紅寶石脈沖激光器的輸出能量可達千焦耳級。經調 Q和多級放大的釹玻璃激光系統(tǒng)的最高脈沖功率達10瓦。釔鋁石榴石連續(xù)激光器的輸出功率達百瓦級,多級串接可達千瓦。

  固體激光器運用Q開關技術(見光調制),可以得到納秒至百納秒級的短脈沖,采用鎖模技術可得到皮秒至百皮秒量級的超短脈沖。

  由于工作物質的光學不均勻性等原因,一般固體激光器的輸出為多模。若選用光學均勻性好的工作物質和采取精心設計諧振腔等技術措施,可得到光束發(fā)散角接近衍射極限的基橫模(TEM00)激光,還可獲得單縱模激光。

  

應用和趨勢

  固體激光器在軍事、加工、醫(yī)療和科學研究領域有廣泛的用途。它常用于測距、跟蹤、制導、打孔、切割和焊接、半導體材料退火、電子器件微加工、大氣檢測、光譜研究、外科和眼科手術、等離子體診斷、脈沖全息照相以及激光核聚變等方面。固體激光器還用作可調諧染料激光器的激勵源。

  固體激光器的發(fā)展趨勢是材料和器件的多樣化,包括尋求新波長和工作波長可調諧的新工作物質,提高激光器的轉換效率,增大輸出功率,改善光束質量,壓縮脈沖寬度,提高可靠性和延長工作壽命等。

 

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