








激光器的种类和用途
激光器发出的光质量纯净、光谱稳定可以在很多方面被应用。Yb:YAG(掺镱钇铝石榴石):适用於高功率输出,这种材料的激光器在激光工业加工领域有很强优势。红宝石激光:起初的激光器是红宝石被明亮的闪光灯泡所激励,所产生的激光是“脉冲激光”,而非连续稳定的光束。这种激光器产生的光束质量和我们现在使用的激光二极管产生的激光有本质的区别。这种仅仅持续几纳秒的强光发射非常适合捉容易移动的物体,例如拍摄全息的人物肖像画,副激光肖像在1967年诞生。红宝石激光器需要昂贵的红宝石而且只能产生短暂的脉冲光。这是台气体激光器,这种激光器是全息摄影师常用的装备。两个优点:1、产生连续激光输出;2、不需要闪光灯泡进行光激励,而用电激励气体。激光二极管:激光二极管是当前为常用的激光器之一,在二极管的PN结两侧电子与空穴的自发复合而发光的现象称为自发辐射。当自发辐射所产生的光子通过半导体时,一旦经过已发射的电子—空穴对附近,就能激励二者复合,产生新光子,这种光子诱使已激发的载流子复合而发出新光子现象称为受激辐射。如果注入电流足够大,则会形成和热平衡状态相反的载流子分布,即粒子数反转。当有源层内的载流子在大量反转情况下,少量自发辐射产生的光子由于谐振腔两端面往复反射而产生感应辐射,造成选频谐振正反馈,或者说对某一频率具有增益。当增益大于吸收损耗时,就可从PN结发出具有良好谱线的相干光——激光。激光二极管的发明让激光应用可以迅速普及,各类信息扫描、光纤通信、激光测距、激光雷达、激光唱片、激光指示器、超市的收款等等,各类应用正在不断被开发和普及。
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激光器
激光器发出的光信号进入光纤的途径主要有两种方式:直接耦合、透镜耦合,其中透镜耦合又分为单透镜耦合和多透镜耦合。典型的激光器,由激光工作物质(发出能量)、泵浦源(提升能量)、光学谐振腔(传播能量)等部分组成。利用透镜耦合可以获得比直接耦合更高的耦合效率。而采用双透镜耦合,其主要优势就是可以分散公差,使得光路上的元件可以有更大的位移空间。
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纳秒脉冲光纤激光器的应用
纳秒脉冲光纤激光器有许多优点:光纤可盘绕,激光器具有更小的体积;不需要复杂的水冷设备,散热性能好;只需限制纤芯的尺寸就可获得非常好的光束质量;转化效率较高;激光器谐振腔简单,具有高的稳定性等。而采用双透镜耦合,其主要优势就是可以分散公差,使得光路上的元件可以有更大的位移空间。随着光纤激光器的输出功率不断攀高,高功率脉冲光纤激光器的应用前景一片光明。因此高功率纳秒脉冲光纤激光器在激光加工、光时域反射计(OTDR)、产生二次谐波、军事等领域有广泛的应用。