激光器的三个组成部分

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1、激光工作介质
必须选择合适的工作介质来产生激光,它可以是气体、液体、固体或半导体。在这种介质中,粒子的数量可以颠倒,为获得激光创造必要的条件。显然,亚稳态能级的存在非常有利于实现粒子数的反向轮回。目前工作介质有近千种,能产生的激光波长包括来自真空紫外通道的远红外,非常广泛。
2、激发源
为了使工质中的粒子数反转,必须采用一定的方法来激发原子系统,以增加上能级的粒子数。一般可以用气体放电,用具有动能的电子激发电介质原子,称为电激发;也可用脉冲光源照射工作介质,称为光激发;还有热激励,化学激励等等。各种激发方法被形象地称为泵激或泵激。为了连续获得激光输出,需要连续“泵浦”以保持上能级粒子数多于下能级粒子数。
3、谐振腔
有合适的工质和激发源,可以实现粒子数反转,但这种方式产生的受激辐射强度很弱,无法在实际中应用。于是人们想到了用光学谐振腔进行放大。所谓光学谐振腔,其实就是在激光器两端面对面安装的两块高反射率的镜子。一片几乎全反射,另一片大部分反射,轻微透射,这样激光就可以通过这个镜子发射出来。反射回工作介质的光继续感应新的受激辐射,并且光被放大。因此,光在谐振腔中来回振荡,引起连锁反应,像雪崩一样被放大,产生强烈的激光,从部分反射镜的一端输出。
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