产生激光的基本条件第四组:李晶晶,陈珠,陈远洪,王龙,王子文,吴鑫伟,杨震激光(Laser),它指通过受激辐射放大产生准直、单色(同频率)、相干的光束
原理:原子的运动状态可以分为不同的能级,当原子从高能级向低能级跃迁时,会释放出相应能量的光子(所谓自发辐射)
同样的,当一个光子入射到一个能级系统并为之吸收的话,会导致原子从低能级向高能级跃迁(所谓受激吸收);然后,部分跃迁到高能级的原子又会跃迁到低能级并释放出光子(所谓受激辐射)
粒子数反转光泵谐振腔粒子数反转分布在光和原子系统相互作用时,总是同时存在着自发辐射、受激辐射和受激吸收三种跃迁过程
受激吸收与受激辐射在减小和增加光子方面来说是相互矛盾的,光通过物质时,光子数是增加还是减小,取决于哪个过程占优势,这又取决于处于高、低能态的原子数
一般情况下,处于温度为T的平衡态下的体系,在各能级上的原子数由玻耳兹曼分布确定,即有在正常状态下,由上式可以算出处于高能态上的原子数远远低于低能态上的原子数,这种分布称为正常分布
当光通过正常分布的原子系统时,被吸收掉的光子数远远大于受激辐射放出的光子数,不可能实现光放大
要使光放大,就要使处于激发态的原子数大于低能态上的原子数,这种分布与正常分布相反,称为粒子数的反转分布,简称粒子数反转,这是产生激光的必要条件
并不是所有的原子系统都能实现粒子数反转分布,只有具有亚稳态能级的工作物质,才能实现粒子数反转
如,三能级系统
三能级系统的能级结构如下所示,E1为基态能级,E3为激发态能级(寿命约10-8秒),E2为亚稳态能级(寿命为10-3~1秒)激励能源把E1上的原子抽运到E3上去,这些原子通过碰撞将能量转移给晶格,而无辐射地跃迁到E2上
由于E2态的寿命较长,E2态上的原子数会不断增加,而E1上原子数不断减少,于是可以在E2和E1两能级间实现粒子数反转,这时如果有一