Газовые лазеры

Содержание

Слайд 2

Газовые лазеры Механизмы накачки Электрическая накачка Оптическая накачка Электронно-лучевая накачка Газодинамическая

Газовые лазеры

Механизмы
накачки

Электрическая
накачка

Оптическая
накачка

Электронно-лучевая
накачка

Газодинамическая
накачка

Химическая
накачка

Фотодиссоциаци-
онная накачка

Инверсная населенность создается
при столкновениях с электронами

Инверсная населенность создается
в результате

прохождения
экзотермических химических реакций

В качестве источников накачки
используются, как правило, лазеры

Инверсная населенность создается
при ионизации газа электронами

Преобразование тепловой энергии
в энергию излучения

Инверсная населенность создается
в результате диссоциации молекулы

Слайд 3

Газовые лазеры Механизмы создания инверсной населенности в электрическом разряде 1. Непосредственное

Газовые лазеры
Механизмы создания инверсной населенности в электрическом разряде

1. Непосредственное столкновение

атома или молекулы с электроном:

2. Резонансная передача энергии:

3. Столкновения нейтральных частиц газа с положительными ионами.
Эффективность таких процессов невысока из-за большой инертности
ионов (малой их скорости)

Для высокой эффективности этого процесса необходимо, чтобы разность
энергий между соответствующими состояниями частиц A и B была
меньше или порядка kT

Слайд 4

Газовые лазеры: He-Ne лазер He+e→He*+e+E He*+Ne→He+Ne*+E He Ne 1S0 23S1 2s2

Газовые лазеры: He-Ne лазер

He+e→He*+e+E
He*+Ne→He+Ne*+E

He Ne

1S0

23S1 2s2

21S0 3s2

3p4

2p4

1s

λ2

λ1

λ3
λ1=3,39 мкм
λ2=0,63 мкм
λ3=1,15 мкм

Состояния

21S0 и 23S1 – метастабильные, их времена жизни порядка 1 мс
Времена жизни состояний 3s2 и 2s2 больше времен жизни состояний 3p4 и 3p2
Состояние 1s – матастабильное и заселяется при столкновениях с электронами
Опустошение нижних лазерных уровней происходит при столкновениях со стенками
Слайд 5

Газовые лазеры: He-Ne лазер Дефект энергии между уровнями 21S0 и 3s2,

Газовые лазеры: He-Ne лазер

Дефект энергии между уровнями 21S0 и 3s2, 23S0

и 2s2 составляет 300 см-1

Разрешенными переходами с уровней 3s2 и 2s2 Ne являются переходы в
состояния 3p4 и 2p4

Времена жизни состояний 3s2 и 2s2 приблизительно на порядок больше
времен жизни состояний 3p4 и 2p4

Основным каналом релаксации нижних лазерных уровней 3p4 и 2p4
является безызлучательная релаксация при столкновениях Ne, главным
образом, со стенками газоразрядной трубки

Для достижения наибольшей эффективности резонансной передачи
энергии от гелия к неону необходимо, чтобы концентрация гелия в
несколько раз (в 5-10) превышала концентрацию неона

На длине волны 0.63 мкм усиление составляет 5-6% на метр, на длине
волны 1.15 мкм – 20% на метр, а на длине волны 3.39 мкм – 20 дБ/м.
Поэтому генерация на длине волны 3.39 мкм подавляет генерацию на
длинах волн 0.63 мкм и 1.15 мкм

Слайд 6

Газовые лазеры: He-Ne лазер Для обеспечения возможности лазера излучать на длинах

Газовые лазеры: He-Ne лазер

Для обеспечения возможности лазера излучать на длинах волн

0.63 мкм и
1.15 мкм зеркала резонатора лазера изготавливаются в виде многослойных
диэлектрических интерференционных зеркал, имеющих максимум
отражения на одной длине волны, превышающий отражение на
конкурирующих длинах волн на несколько порядков

Характерным параметром является оптимальная величина произведения
диаметра газоразрядной трубки d (капилляра) на полное давление смеси
гелия и неона p

Характерными диаметрами капилляров являются величины порядка 2 мм.
Для длин волн 0.63 мкм и 3.39 мкм оптимальные значения pd составляют
3.5-4.0 Торр.мм, для длины волны 1.15 мкм – в области 10-12 Торр.мм.

Оптимальная плотность тока разряда

паразитные процессы, роль которых
возрастает с увеличением плотности тока

Слайд 7

Газовые лазеры: He-Ne лазер Выходная мощность излучения гелий-неонового лазера пропорциональна длине

Газовые лазеры: He-Ne лазер

Выходная мощность излучения гелий-неонового лазера пропорциональна
длине газоразрядной

трубки. При ее длине 1 м на длине волны 0.63 мкм
характерная мощность составляет десятки мВт, на длине волны 3.39 мкм –
сотни милливатт, а на длине волны 1.15 мкм мощность несколько больше,
чем на длине волны 0.63 мкм.

На длине волны 0.63 мкм доплеровская ширина линии составляет порядка
1 ГГц, а при рабочих давлениях в несколько Торр столкновительная
ширина не превышает 100 МГц. На длине волны излучения 3.39 мкм вклад
столкновительного уширения становится сравним с вкладом доплеровского

Для получения поляризованного излучения окошки капилляра
газоразрядной трубки выполняют под углом Брюстера

Модовый характер излучения определяется длиной трубки, диаметром
капилляра и характером уширения лазерных линий. Диаметр капилляра,
как правило, хорошо селектирует поперечные моды, поэтому гелий-
неоновые лазеры преимущественно работают на продольных модах

Слайд 8

Газовые лазеры: лазер на парах меди λ1=510 нм λ2= 578 нм

Газовые лазеры: лазер на парах меди

λ1=510 нм

λ2= 578 нм

2P3/2

2P1/2

2D3/2

2D5/2

2S1/2

Возбуждение верхних лазерных

уровней
2P происходит в электрическом разряде.
Лазерная генерация возникает на
переходах 2P→2D. Переход 2S→2P
является разрешенным, а переход 2S→2D
запрещен. Сечение перехода 2S→2P
больше по сравнению с сечением
перехода 2S→2D, и между уровнями 2P и
2D возникает инверсная населенность

Для возникновения инверсии необходимо, чтобы скорость излучательной
релаксации для перехода 2P→2S не превышала соответствующую скорость
для перехода 2P→2D. Это можно обеспечить созданием высокой плотности
атомов меди, поскольку при этом оказывается возможным захват излучения
на переходе 2P→2S.

Слайд 9

Газовые лазеры: лазер на парах меди Времена жизни состояний 2P составляют

Газовые лазеры: лазер на парах меди

Времена жизни состояний 2P составляют сотни

наносекунд, переход 2D→2S
является запрещенным. Следовательно, медный лазер является лазером
на самоограниченных переходах – он может работать только в импульсном
режиме с длительностью импульсов не больше, чем время жизни верхних
лазерных уровней

Релаксация состояний 2D осуществляется, преимущественно, при
столкновениях со стенками и за счет процессов:

Медный лазер излучает на двух длинах волн: 510 нм (переход 2P3/2→2D5/2)
и 578 нм (переход 2P1/2→2D3/2).
Характерная длительность импульсов порядка 10 нм с мощностью излучения
в пике импульса до сотни кВт.
Частоты следования импульсов могут достигать десятков и сотен кГц.
Длины разрядных трубок медных лазеров составляют несколько десятков
сантиметров с диаметрами порядка 20 см.
Давление паров меди примерно 0.5 Торр, что при температуре активной
среды 1500 0С соответствует плотностям 1015 см-3.