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激光器中谐振腔的作用
光纤
激光器的
工作原理
答:
光纤
激光器
的工作原理主要基于光纤激光器的特殊结构。激光器是由工作物质、泵浦源和谐振腔三部分组成,具体作用如下:1、增益光纤为产生光子的增益介质。2、抽运光
的作用
是作为外部能量使增益介质达到粒子数反转,即泵浦源。3、
光学谐振腔
由两个反射镜组成,作用是使光子得到反馈并在工作介质中得到放大。
半导体
激光器
产生激光的条件
答:
半导体激光器产生激光输出的基本条件包括以下几个要点:1. 粒子数反转:当从P型和n型两侧向有源区注入的载流子密度达到一定高度时,导带中的电子数将超过价带中的空穴数,形成粒子数反转分布。这是实现激光发射的首要条件。2.
谐振腔的
存在:在半导体
激光器中
,谐振腔由两个镜面组成,通常采用法布里-珀罗...
象散补偿折叠镜
谐振腔
象散补偿折叠镜谐振腔
答:
折叠
谐振腔中的
关键组件之一是内透镜,其
作用
是将光束聚焦于谐振腔内部,以提高光束的集中度。内透镜设计的优化对于提高
激光器
性能至关重要。内透镜与反射镜的配合使用,能够实现光束的高效传输与聚焦,减少能量损失。折叠谐振腔中内透镜的反射损耗保持在较低水平,这使得其在透镜系统方面具有显著优势。较低...
半导体
激光器
产生激光输出的基本条件是哪些
答:
需要使用高增益介质。这样,光在
谐振腔中的
增益至少要等于或高于损耗,才能实现激光的稳定输出。总结来说,半导体
激光器
产生激光的基本条件是:通过粒子数反转形成高能态粒子数大于低能态粒子数的状态,构建合适的谐振腔以实现光子的反馈和振荡,以及利用高增益介质来补偿光损耗,确保光子的增益超过损耗。
激光
产生的原理三要素
答:
3. 光学谐振腔 光学谐振腔是
激光器中
的一个封闭空间,其中的两个镜子(通常称为输出镜和输入镜)用于来回反射光束,从而在放大介质中增强光信号。输出镜具有较低的反射率,允许一部分激光逸出形成激光束,而输入镜则具有较高的反射率,确保激光在谐振腔内循环。
光学谐振腔的
设计对激光器的性能至关重要...
一般
激光器
用什么
谐振腔
答:
FP
腔
吧~~就是两面镜子,
激光
在中间来回反射,有一面镜子反射率稍低,激光就有一部分透出去作为输出
激光
产生的三个必要条件工作物质
答:
激光产生的三个必要条件如下:1. 增益介质:必须存在一种能够提供放大
作用
的物质,作为
激光的
工作物质。这种物质的激活粒子,如原子、分子或离子,需要具备适合产生受激辐射的能级结构。2. 激励源:需要有外界激励源,以实现激光上下能级之间的粒子数反转。3. 谐振腔:必须有
激光谐振腔
,使受激辐射的光能...
激光器谐振腔的
谐振频率是什么意思 谐振腔的谐振频率和在谐振腔内传播...
答:
激光器
的三个组成部分是泵浦源,谐振腔,增益介质,光在谐振腔里反复传播,多列波干涉增强才会形成激光,也就是说谐振腔可以看作是一个限定频率的东西。只有满足了谐振频率的波才能在谐振腔里得到增强,形成激光。所以激光频率必然是
谐振腔的
谐振频率。但谐振频率不唯一,相互之间成整数倍关系。所以谐振腔...
高斯光束和
谐振腔
-
激光
物理
答:
在激光的广泛应用领域,如激光切割的精确无误、眼科手术的微创操作、通信的高速传输和测量的高精度,高斯光束都扮演着不可或缺的角色。其品质因子M²,如同评价乐曲的和谐度和清晰度,数值越小,聚焦性能越佳,相干性越强,为技术实现提供了坚实的基础。而
共振腔
,作为
激光器的
核心组件,如同音乐中...
f—p
腔
对模式有选择
作用
答:
f—p腔是对模式有选择
作用
。F-P腔是一种无源
光学谐振腔
,最早产生于1897年,由法国人CharlesFabry和AlfredPerot共同发明,目前已被广泛应用于光通信、
激光
以及光谱领域中控制或测量光波长。传统意义上的F-P腔是由两片具有一定反射率的平行平板构成的,即平面平行腔。目前常用的扫描F-P腔干涉仪则通常...
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