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光源 I · 激光原理

层次:本科核心 | 安全提醒:本页只讲原理。真实激光器可造成永久性眼损伤与灼伤,必须依据现行安全标准、经培训、佩戴对应波段防护镜后在合规环境中使用。本课不提供任何操作规程。 激光与普通光源的差别不是"更亮",而是性质上的不同:极高的相干性、方向性与光谱纯度。本页讲清这些性质从哪来,以及它们各自被用在什么地方。

Laser cavity, threshold, and longitudinal modes

图 6-1 泵浦在增益介质中建立粒子数反转,两面镜子的反馈让同一批光子往返并被受激放大;当单次往返增益恰好补偿损耗时达到阈值,输出功率出现拐点。部分反射的输出耦合镜取出相干光,腔长则决定纵模间隔 \(\Delta\nu=c/(2nL)\)。

一、三个过程与粒子数反转

爱因斯坦给出光与物质相互作用的三个过程:

过程 描述 特点
受激吸收 光子被吸收,粒子跃迁到高能级 与光强成正比
自发辐射 高能级粒子随机发光 相位、方向、偏振随机 → 非相干
受激辐射 入射光子诱发跃迁,产生同相位、同方向、同偏振、同频率的光子 相干放大的根源

受激辐射是激光的核心:它产生的光子是入射光子的精确复制

但热平衡下低能级粒子远多于高能级(玻尔兹曼分布)→ 吸收总是压过受激辐射。要放大,必须实现粒子数反转

\[N_2 > N_1\]

这是一个非平衡态,必须靠外界泵浦(光泵、电泵、化学、放电)维持。

二能级系统无法实现反转(受激吸收与受激辐射系数相同,最好只能做到相等)→ 必须用三能级或四能级系统

四能级系统优于三能级:其下能级在热平衡下几乎是空的 → 所需泵浦阈值低得多。Nd:YAG 是典型四能级系统,红宝石是三能级(故需要极强泵浦)——这解释了为什么红宝石激光器只能脉冲运转,而 Nd:YAG 可以连续输出

二、谐振腔与阈值

增益介质 + 反馈(两面反射镜)= 激光器。光在腔内往返,每次经过增益介质被放大。

阈值条件:单次往返的增益 = 损耗

\[R_1R_2\,e^{2(g-\alpha)L} = 1\]

低于阈值只有自发辐射(像一盏暗灯),越过阈值输出功率陡增且线宽急剧变窄——这是一个典型的阈值现象,输入输出曲线上有明显拐点。

腔的稳定性条件(用 \(g_i = 1 - L/R_i\)):

\[0 \le g_1g_2 \le 1\]

不满足则光束逐次往返后逸出腔外。平凹腔、共焦腔是常用的稳定结构

三、纵模与横模

纵模:腔长决定的驻波条件

\[\nu_q = q\frac{c}{2nL} \quad\Longrightarrow\quad \Delta\nu = \frac{c}{2nL}\ (\text{纵模间隔})\]

增益带宽内可能容纳许多纵模 → 多纵模输出,相干长度短。

横模:光束的横向分布。TEM₀₀(基模)是高斯光束(第七页),光束质量最好、可聚焦到最小。高阶模有节线、发散角大。

光束质量因子 \(M^2\):实际光束发散与理想高斯的比值,\(M^2=1\) 为理想。这是激光器最重要的性能指标之一——加工用激光的可聚焦功率密度直接由它决定。

四、脉冲技术

调 Q(Q-switching):先阻断腔内反馈、让粒子数反转积累到很高,再突然恢复 → 能量在极短时间内释放

锁模(mode locking):强制多个纵模保持固定相位关系 → 在时域上叠加成极短脉冲

\[\tau_{\text{脉宽}} \approx \frac{1}{\Delta\nu_{\text{增益带宽}}}\]

关键结论:增益带宽越宽,可获得的脉冲越短(傅里叶变换限制)。这就是钛宝石(增益带宽极宽)能产生飞秒脉冲的原因。

啁啾脉冲放大(CPA,诺奖):把超短脉冲先展宽 → 放大 → 再压缩。避免了放大过程中的峰值功率损坏光学元件——这是超强激光得以实现的关键技术,也是一个漂亮的"绕开限制"的工程思路。

五、主要激光器类型

类型 波长 特点与用途
半导体激光(LD) 0.4–2 μm 最重要:小、高效、可直接调制。通信、存储、泵浦、LiDAR(第八页)
光纤激光 1–2 μm 高功率、光束质量好、散热好、工业加工主力
固体(Nd:YAG、Ti:S) 1064 nm 等 高峰值功率、超快
气体(He-Ne、CO₂、准分子) 632.8 nm / 10.6 μm / UV CO₂ 用于切割;准分子(193 nm)用于光刻(🔗 微电子站)
量子级联(QCL) 中远红外 气体传感、光谱

产业格局的一个判断光纤激光凭借效率、可靠性与成本,已在工业加工领域大量取代传统气体与固体激光器;而半导体激光在数量上占绝对主导(每部手机、每个数据中心、每台激光打印机里都有)。

六、激光的四个特性与它们的用途

特性 来源 用途
方向性 谐振腔的模式选择 测距、准直、LiDAR、光通信
单色性/相干性 受激辐射 + 模式选择 干涉测量、全息、相干通信、光谱
高亮度(辐射度) 能量集中在极小的角度与面积 加工、手术、聚变研究
短脉冲 锁模/调 Q 超快过程、冷加工、光频梳

"高亮度"值得澄清:激光的总功率可能不大(一支激光笔仅几毫瓦),但因为方向性极好、可聚焦到接近波长的尺度,其功率密度可以极高。这正是它危险的原因——毫瓦级的可见光激光进入眼睛后被晶状体聚焦到视网膜上,功率密度足以造成永久损伤。

七、要点


下一页:激光束不是几何光线,也不是平面波。高斯光束理论给出它的正确描述,以及一个重要的权衡:束腰越小,发散越快。