激光原理与应用教案Word格式文档下载.doc
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核聚变,加工,热处理,通讯,测距,计量,医疗可调谐性和超短脉冲——高时间、空间分辨、能量分辨。
3.激光与普通光源的区别?
(1)良好的单色性。
单色性指光源发射的光波长范围很小,测距。
(2)良好的方向性。
激光的光束几乎只沿着一个方向传输。
测距,通信。
(3)高亮度。
激光功率集中在极小的空间范围内。
切割,手术,军事。
(4)极好的相干性。
各列波在很长的时间内存在恒定的相位差。
精确测距。
4.激光的应用。
(1)信息科学领域。
激光雷达,空间通信。
(2)医学领域。
激光穿心术,激光眼科手术,激光牙科手术。
(3)工业领域。
激光切割,激光打孔,飞秒激光微加工,激光全息,激光电视。
(4)能源方面。
激光受控核聚变,神光装置。
(5)军事领域。
低能和高能激光武器,太空武器等,激光测距。
5.激光器的组成
激光器由泵浦源,工作物质和谐振腔组成。
由外界激励源的激发在工作物质的能级之间实现粒子数反转分布是形成激光的内在依据。
光学谐振腔是形成激光的外部条件。
本节课教学手段与方法:
采用多媒体形式。
播放了世界上第一台激光器的发明电影短片,并采用丰富的图片总结性地讲述激光与普通光源的区别和激光广泛的应用。
第一章辐射理论概要与激光产生的条件
§
1.光的波粒二象性
让学生光的本质及光的经典理论。
1.光波
电磁波理论虽然使光的波动说一度占领了光学领域,但19世纪末,实践中遇到的光与物质相互作用的许多现象却无法解释,如黑体辐射、光的吸收与发射、光电效应、光化学反应等。
1905年,爱因斯坦发展了普朗克的量子假说,在一种全新的物理意义上提出了光子学说。
爱因斯坦认为光子既是粒子、同时又是波。
光在与物质相互作用时粒子性明显,光在传播中则波动性突出。
光的这种粒子性和波动性相互对立又并存的性质,叫做光的“波粒二象性”。
光波是一种电磁波,是E和B的振动和传播。
习惯上把电矢量叫做光矢量。
光速、频率和波长三者的关系
2.单色平面波
波面——相位相同的空间各点构成的面
平波面——波面是彼此平行的平面,且在无吸收介质中传播时,波的振幅保持不变。
单色平波面——具有单一频率的平面波。
实际上任何光波都不可能是全单色的,总有一定的频率宽度。
当△v<<v0时,就叫准单色波。
简谐波——理想单色平面波
简谐波方程:
3.光子
在真空中一个光子的能量为e,动量为P,则它们与光波频率,波长之间的关系:
式中h是普朗克常数,h=6.63×
10-34J•S
用丰富的图片来说明光的经典理论。
2.原子的能级和辐射跃迁
理解原子能级和简并度、原子状态的标记;
掌握玻尔兹曼分布、辐射跃迁和非辐射跃迁
1.原子中电子的状态由下列四个量子数来确定
(1)主量子数n,n=1,2,3,…代表电子运动区域的大小和它的总能量的主要部分。
(2)辅量子数l,代表轨道的形状和轨道角动量,这也同电子的能量有关。
(3)磁量子数(即轨道方向量子数)m=0,±
1,±
2,±
l…代表轨道在空间的可能取向,即轨道角动量在某一特殊方向的分量
(4)自旋量子数(即自旋方向量子数)ms=±
1/2,代表电子自旋方向的取向,也代表电子自旋角动量在某一特殊方向的分量
2.电子具有的量子数不同,表示有不同的电子运动状态
(1)电子的能级,依次用E0,E1,E2,…En表示
(2)基态:
原子处于最低的能级状态
(3)激发态:
能量高于基态的其它能级状态
3.玻尔兹曼分布
现考虑由n0个相同原子(分子或离子)组成的系统,在热平衡条件下,原子数按能级分布服从波尔兹曼定律
分别处于Em和En能级上的原子数nm和nn必然满足下一关系
4.辐射跃迁和非辐射跃迁
(1)辐射跃迁:
发射或吸收光子从而使原子造成能级间跃迁的现象
(2)非辐射跃迁:
原子在不同能级跃迁时并不伴随光子的发射和吸收,而是把多余的能量传给了别的原子或吸收别的原子传给它的能量。
采用多媒体形式。
先复习原子的四个量子数,再对简并、简并度进行定义。
阐明在热平衡情况下,处于高能态的粒子数总是小于处于低能态的粒子数的这一规律。
最后介绍原子的辐射跃迁和非辐射跃迁。
3.光的受激辐射
了解光与物质的相互作用,掌握这种相互作用中的受激辐射过程是激光器的物理基础,根据光与物质的相互作用物理模型分析空腔黑体的热平衡过程,从而导出爱因斯坦三系数之间的关系。
一、经典的辐射理论引用偶极子的概念,反映了光的发射和吸收过程的规律;
二、黑体热辐射的实验现象;
三、光和物质的相互作用(重点、难点)
1.爱因斯坦粒子模型——粒子只有间距为hv=E2-E1(E2>E1)的二个能级,且它们符合辐射跃迁选择定则。
2.光频电磁场与物质的三种相互作用过程——
(1).自发发射、
(2).受激辐射、(3).受激吸收以及各个过程的特点、系数、各系数的物理意义;
四、爱因斯坦三系数的相互关系的推导,
五、自发辐射功率与受激辐射功率的计算(重点)
讨论:
创造条件,增大受激辐射程度的方法。
本节课教学手段:
先介绍经典的辐射理论,反映了光的发射和吸收过程的规律、再介绍黑体热辐射,重点介绍光和物质的相互作用过程、爱因斯坦粒子模型,讲解清楚电磁场与物质的三种相互作用过程的特点、系数、各系数的物理意义。
最后导出自发辐射功率与受激辐射功率的计算和比较,引导学生讨论创造怎样的条件,可增大受激辐射程度,达到激光的目的。
4.光谱线增宽
了解光谱线型对光与物质的作用的影响,分析引起谱线加宽的各种物理机制,并根据不同的物理过程求出g(ν,ν。
)的具体函数形式。
一、光谱线,线型和光谱线宽度
1.原子辐射的波不是单色的,而是分布在中心频率(E2-E1)/h附近一个很小的频率范围内。
2.就每一条光谱线而言,在有限宽度的频率范围内,光强的相对强度也不一样。
二、自然增宽(重点)
1.经典理论——描述原子内部电子的运动,其物理模型就是按简谐振动或阻尼振动规律运动的电偶极子,称为简谐振子。
2.衰减振动不是简谐振动,因此原子辐射的波不是单色的,谱线具有有限宽度。
3.自然增宽:
作为电偶极子看待的原子作衰减振动而造成的谱线增宽。
4.自然增宽的谱线型函数:
(难点)
5.量子解释——测不准关系,对原子的能级来说,时间的不确定值就是原子的平均寿命,则能级有一定宽度。
三、碰撞增宽(重点)
1.自然增宽是假设原子彼此孤立并且静止不动所造成的谱线增宽。
而碰撞增宽是考虑了发光原子间的相互作用造成的,碰撞使原子发光中断或光波位相发生突变,即使发光波列缩短。
2.碰撞增宽的谱线型函数:
四、多普勒增宽
多普勒增宽——光源与接收器相对运动引起的频移导致的谱线增宽。
采用多媒体形式。
先介绍原子在发辐射过程中,各种因素的影响,自发辐射并不是单色的,而是分布在中心频率(E2-E1)/h附近一个很小的频率范围内。
引入谱线加宽的概念。
定义线型函数为
再分析引起谱线加宽的各种物理机制,并根据不同的物理过程求出f(ν)的具体函数形式。
5.激光形成的条件
掌握产生激光的基本条件——激发射占优势、产生激光必须具备的三个条件;
一、介质中光的受激辐射放大(重点、难点)
1.要能形成激光,首先必须使介质中的受激辐射大于受激吸收。
2.光束在介质中的传播规律
3.介质中产生受激光放大的条件、增益介质与增益系数。
二、光学谐振腔和阈值条件
1.满足了以上两个条件后,还要采取什么措施使受激辐射成为增益介质中的主要发光过程,而不是自发辐射?
2.要使受激辐射几率远大于自发辐射几率,
3.光学谐振腔的作用;
4.产生激光必须具备的条件(重点)
(1)激励能源——把介质中的粒子不断地由低能级抽运到高能级去
(2)增益介质——能在外界激励能源的作用下形成粒子数密度反转分布状态
介绍光放大的条件——集居数反转。
一定的条件下物质的光吸收可以转化为自己的对立面——光放大;
引进光放大物质的增益系数与增益曲线;
再介绍自激振荡概念,以及激光器应包括光放大器和光谐振腔两部分,最后导出产生激光必须具备的条件。
第二章激光器的工作原理
1.光学谐振腔结构与稳定性
了解光学谐振腔的作用,它是理解激光的相干性、方向性、单色性等一系列重要特性,进行激光器件的设计和装调的基础,也是研究和掌握激光本技术和应用的基础。
根据几何偏折损耗的高低.开放式光腔可以分为稳定腔和非稳腔。
一、光学谐振腔结构与稳定性
1.光腔的作用
2.光腔的构成和分类
二、腔——开放式共轴球面光学谐振腔的构成(重点)
三、腔按几何损耗(几何反射逸出)的分类:
四、共轴球面谐振腔的稳定性条件
五、轴球面谐振腔的稳定图及其分类(重点)
六、稳定图:
稳定条件的图示
七、定图的应用(重点、难点)
例(a)要制作一个腔长L=60cm的对称稳定腔,反射镜的曲率半径取值范围如何?
(b)稳定腔的一块反射镜的曲率半径R1=4L,求另一面镜的曲率半径取值范围。
先回顾产生激光的必要条件,引进对光腔问题的研究在激光技术中具有重要的理论和实践意义。
再介绍开放式共轴球面光学谐振腔的构成,并根据光腔按几何损耗进行分类以及光腔稳定条件、轴球面谐振腔的稳定图。
重点介绍对称共焦腔是最重要和最具有代表性的一种稳定腔。
最后用图直观地表示稳定条件——稳定图及稳定图的应用。
2.速率方程组与粒子数反转
掌握速率方程方法以及速率方
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- 激光 原理 应用 教案