激光原理重点习题介绍.docx

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试计算连续功率均为1W的两光源,分别发射=0.5000m,=3000MHz的光,每秒从上能级跃迁到下能级的粒子数各为多少?答:粒子数分别为:4.(1)普通光源发射=0.6000m波长时,如受激辐射与自发辐射光功率体密度之比,求此时单色能量密度为若干?(2)在He—Ne激光器中若,为0.6328m,设=1,求为若干?答:(1) (2)5.在红宝石Q调制激光器中,有可能将全部Cr3+(铬离子)激发到激光上能级并产生巨脉冲。设红宝石直径0.8cm,长8cm,铬离子浓度为2×1018cm-3,巨脉冲宽度为10ns。求:(1)输出0.6943m激光的最大能量和脉冲平均功率;(2)如上能级的寿命=10-2s,问自发辐射功率为多少瓦?答:(1)最大能量 脉冲平均功率= (2)13.(1) 一质地均匀的材料对光的吸收为0.01mm-1、光通过10cm长的该材料后,出射光强为入射光强的百分之几?(2)—光束通过长度为1m的均匀激活的工作物质,如果出射光强是入射光强的两倍,试求该物质的增益系数。答;(1)(2)利用下列数据,估算红宝石的光增益系数n2-n1=51018cm-3,1/f()=2×1011 s-1,=310-3s,λ=0.6943m,=l.5,g1=g2。答:4稳定谐振腔的两块反射镜,其曲率半径分别为R1=40cm,R2=100cm,求腔长L的取值范围。答:推导均匀增宽型介质,在光强I,频率为的光波作用下,增益系数的表达式(2-19)。证明:而:依据上面两式可得:;即证。设均匀增宽型介质的小讯号增益曲线的宽度为,求证,I=IS时的稳定工作时讯号增益曲线的线宽为,并说明其物理意义。证明:(1)当时,增益系数的最大值为:;当增益系数的最大值为增益系数的最大值的一半时,即时,对应有两个频率为:(2)物理意义:当光强时,介质只在范围内对光波有增益作用,在此范围外增益可忽略不计,而光波也只在这个线宽范围内对介质有增益饱和作用。实验测得He-Ne激光器以波长=0.6328工作时的小讯号增益系数为G0=310-4/d(cm-1),d为腔内毛细管内径(cm)。以非均匀增宽计算腔内光强I=50W/cm2的增益系数G(设饱和光强Is=30W/cm2时,d=1mm),并问这时为保持振荡稳定,两反射镜的反射率(设r1=r2,腔长0.1m)最小为多少(除透射损耗外,腔内其它损耗的损耗率=910-4cm-1)?又设光斑面积A=0.11mm2,透射系数=0.008,镜面一端输出,求这时输出功率为多少毫瓦。答:(1)(2)(3)红宝石激光器是一个三能级系统,设Cr3+的n0=1019/cm3,21=310-3s,今以波长λ=0.5100m的光泵激励。试估算单位体积的阈值抽运功率。答:13YAG激光器为四能级系统。已知=1.8×1016cm-3,32=2.310-4s。如以波长0.75m的光泵激励。求单位体积的阈值功率并与上题比较红宝石的阈值功率是它的几倍。答:(1)(2)倍数=65/2.1=311.腔长为0.5m的氩离子激光器,发射中心频率=5.85l014Hz,荧光线宽=6l08 Hz,问它可能存在几个纵模?相应的q值为多少? (设=1)答:,,则可能存在的纵模数有三个,它们对应的q值分别为:,q+1=1950001,q-1He—Ne激光器的中心频率=4.74×1014Hz,荧光线宽=1.5l09Hz。今腔长L=lm,问可能输出的纵模数为若干?为获得单纵模输出,腔长最长为多少?答:,即可能输出的纵模数为11个,要想获得单纵模输出,则:故腔长最长不得大于。4.连续工作的CO2激光器输出功率为50W,聚焦后的基模有效截面直径=50m,计算(1)每平方厘米平均功率(50W为有效截面内的功率) (2)试与氩弧焊设备(104W/cm2)及氧乙炔焰(103W/cm2)比较,分别为它们的多少倍?答:(1)每平方厘米的平均功率为:(2);是氩弧焊的倍。;是氧乙炔焰的倍。5.(a)计算腔长为1m的共焦腔基横模的远场发散角,设λ=6328?,10km处的光斑面积多大。(b)有一普通探照灯,设发散角为2,则1km远处的光斑面积多大?答:(1)基横模的远场发散角(2)10km处的光斑尺寸10km处的光斑面积(3)1km处的光斑尺寸1km处的光斑面积9.考虑一用于氩离子激光器的稳定球面腔,波长λ=0.5145m,腔长L=1m,腔镜曲率半径R1=1.5m,R2=4m。试计算光腰尺寸和位置,两镜面上的光斑尺寸,并画出等效共焦腔的位置。答:(1)束腰半径(2)束腰位置m;(3)两镜面上的光斑尺寸分别为:(4)11.试从(3-88)式出发,证明非均匀增宽激光器最佳输出功率若用最佳透射率表示有:。证明:由(3-82)有:整理上式可得:,式中t即为最佳透射率

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