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激光原理与技术(期末复习).doc
激光原理与技术期末总复习
第1章
1.激光产生的必要条件(粒子数反转分布)
2.激光产生的充分条件(在增益介质的有效长度内光强可以从微小信号增长到饱和光强)
3.饱和光强
定义:使激光上能级粒子数减小为小信号值的1/2时的光强为饱和光强.
4.谱线加宽的分类:
均匀加宽和非均匀加宽
两种加宽的本质区别?
5激光器泵谱技术的分类:
直接泵谱
缺点:(49页)
间接泵谱:分为自上而下、自下而上和横向转移三中方式)
间接泵谱的优点?
6..频率牵引
有源腔中的纵模频率总是比无源腔中同序数频率更接近工作物质的中心频率
7.能画出激光工作物质三能级系统能级图,说明能级间粒子跃迁的动态过程?
8.当粒子反转数大于零时,在激光谐振腔中能够自激振荡吗?为什么?
9. 激光的特性(单色性、方向性、相干性和高亮度)
10. 证明光谱线型函数满足归一化条件
证明:
则
11.激光器的输出特性。(43页)
第2章
1.光学谐振腔的分类和作用
2.光学谐振腔的损耗
分类:几何损耗、衍射损耗、输出腔镜的透射损耗和非激活吸收、散射等其他损耗
计算:
3.推导平平腔的两个相邻纵模的频率间隔
证明:
4.以平-平腔为例理解光学谐振腔横模的形成过程
5. 用g参数表示的谐振腔稳定性条件
6..高斯光束
高斯光束既不是平面波、也不是一般的球面波,在其传播轴线附近可以近似看作是一种非均匀高斯球面波。在传播过程中其曲率中心和曲率半径不断改变,其振幅和强度在横截面内始终保持高斯分布特性,强度集中在轴线附近,且等相面始终保持为球面。
计算:
第3章
1.激光器的基本结构
2.激光器的分类
3.He-Ne激光器按谐振腔与放电管的放置方式分类:
内腔式、外腔式、半内腔式
4、He-Ne激光器最佳充气条件:最佳充气总气压与最佳He、Ne气压比
5、氦-氖激光器的谱线竞争及抑制3.39um谱线可以采用的方法?
6.CO2激光器输出特性的显著特点?(116页)
7、LD泵谱固体激光器的优点.(147页)
8. LD泵谱固体激光器的结构和原理?(148页)
9.He-Ne激光器半内腔式结构中,加入布鲁斯特窗的作用是使激光器可获得线偏振光输出.偏振度一般大于99%.
第 9章
调Q和锁模的区别(脉宽和峰值功率)(266页)
谐振腔的品质因数Q(267页)
调Q的基本原理?(267页)
调Q激光器的处能方式分类?(268页)
带偏振器的Pockels电光调Q激光器的结构和工作原理、关键问题和解决的方法?(277~278页)
可饱和吸收染料调Q原理?(282页)
锁模的定义包含的两个方面的内容((294页)
锁模脉冲的特性(熟悉)(295页)
实现锁模的主要方法?(296页)
相位调制锁模中相位调制器的作用?(301页)
同步泵谱锁模是通过调制谐振腔内的增益来实现的,
同步泵谱锁模的定义和要求?(304页)
主动锁模的基本原理?(297页)
第7章
1.光学倍频的定义?(292页)
2.相位匹配因子
3.增大倍频转换效率可采取的措施?(294~295页)
4.相干长度(295页)
5.实际应用中常采用的两种实现相位匹配的方法?(297页)
(1)角度相位匹配
(2)温度相位匹配)
6.倍频工作物质的选择原则?(303页)
7.光学倍频系统的组成?(305页)
8.实现倍频的两种方式:腔内倍频和腔外倍频)
9.光学参量振荡器的振荡条件和阈值。
10.光学参量振荡器实验系统的组成。
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