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高效率Fabry-Perot激光器技术详解

高效率Fabry-Perot激光器技术详解

两面镜子和活性介质共同构成了一个激光器,而谐振腔在其中发挥着至关重要的作用。要使谐振腔内形成稳定的驻波模式,需要满足物理条件:2L/λ=N。这意味着一个谐振器可以支持多个波,但活性介质却只能在一个很窄的波长范围内提供增益。
在这个条件限制下,只有那些能够落在增益大于损耗曲线内的谐振波才能被有效发射。具体来说,谐振波长之间的差值可以用公式λN-λN+1=λ2/2L来表示。
为了深入理解这个过程,让我们以Fabry-Perot激光器为例。这种激光器利用了两面镜子之间的活性介质,形成一个稳定的谐振腔。当光波进入这个谐振腔时,如果其波长恰好满足上述条件,就会形成稳定的驻波。
然而,在活性介质中,并非所有波长的光都能得到有效增益。这是因为活性介质对不同波长的光具有不同的增益特性。因此,只有那些位于增益大于损耗曲线内的波长才能在激光器中产生足够的光强。
在激光器的设计过程中,工程师们需要仔细考虑活性介质的增益特性,以确保激光器能够产生所需波长的光。此外,为了优化激光器的性能,还需要调整谐振腔的长度,使得能够支持合适的波数。
在激光器的工作过程中,光波在谐振腔内来回反射,每次反射都会与活性介质相互作用。这个过程中,部分光波会因与活性介质相互作用而获得增益,从而不断增强。而当光波穿过活性介质时,部分能量会被吸收,导致损耗。
为了确保激光器能够产生高质量的光束,需要精心设计活性介质的增益特性和谐振腔的长度,以确保增益大于损耗。这样,只有那些符合条件的谐振波才能被有效发射,从而实现激光器的稳定输出。
总之,在激光器中,谐振腔和活性介质共同作用,形成稳定的驻波模式,并产生具有特定波长的激光。通过精心设计活性介质的增益特性和谐振腔的长度,可以优化激光器的性能,实现高质量激光的产生。

Fabry-Perot 激光器 两面镜子和它们之间的活性介质构成了一个激光器。在谐振腔内开成驻波(稳定的模式)的物理要求:2L/=N,因而一个谐振器可以支持无很多个波,但是活性介质仅能能在一个小的波长范围内提供增益。只有那些能落在增益大于损耗曲线内的谐振波

Fabry-Perot 激光器


  两面镜子和它们之间的活性介质构成了一个激光器。在谐振腔内开成驻波(稳定的模式)的物理要求:2L/λ=N,因而一个谐振器可以支持无很多个波,但是活性介质仅能能在一个小的波长范围内提供增益。只有那些能落在增益大于损耗曲线内的谐振波长才能被发射。λN-λN+1=λ2/2L。                      

Fabry-Perot 激光器

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