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1,激光泵浦是实现粒子数反转么那受激辐射的激励源是什么是激光

泵浦的作用是实现粒子数反转,工作介质的受激辐射,从而产生激光。关于激励源,不同的激光器所采用的方式不同,固体激光器一般都是采用光激励的方式,比如比较老的灯泵、以及现在比较多的半导体激光泵浦,气体激光器现在大多都是气体放电激励,半导体激光器的话就是电流激励了。

激光泵浦是实现粒子数反转么那受激辐射的激励源是什么是激光

2,谁能帮我解释一下泵浦激光器的原理谢谢

什么波长的?大多数是半导体的,也有用Raman效应做的,主要特点就是输出功率高,一般都可以到几百mW,上W的也不少
激光器的主要组成部分为增益介质,粒子束反转和谐振腔。如果你的实验中,已经确定存在增益介质并实现了有效的粒子束反转,那么仅剩下谐振腔调整问题。 谐振腔调整时,注意参考光的调节,使参考光指示泵浦光的出射方向和中心。然后,根据参考光,安装并谐振腔镜即可。 具体问题具体分析,谐振腔的调节实际是泵浦光与激光模式匹配的过程。模式匹配的好坏影响激光的输出特性。

谁能帮我解释一下泵浦激光器的原理谢谢

3,闪光灯泵浦是什么意思是指那个激光器是脉冲输出吗

闪光灯泵浦激光是指激光腔内增益晶体获取能量的来源是闪光灯发出高亮度强光。比如常用的氙灯,氪灯等,将高压氙气密闭在石英玻璃管内,在玻璃管两端接有电极,对气体进行弧光放电,产生仅次于激光的高亮度光源,泵浦晶体,配合谐振腔,产生激光。可以连续也可以脉冲输出。值得注意的是,闪光灯输出泵浦光是很强,但并不是激光。
闪灯泵浦是相对于半导体泵浦的一种泵浦方式,其激光输出可以是脉冲的,也可以是连续的,主要通过电源的驱动方式得以实现。
闪光灯泵浦激光器的转换效率低,且输出功率较低。半导体泵浦激光器的转换效率高,输出功率更高。至于结构上的区别主要表现在泵浦的方式上。

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4,泵浦激光器还有吗

半导体激光器是用半导体材料做工作物质(即发光物质)的激光器。所谓泵浦,是所有激光器工作的必要条件,不论神马激光器都需要有一个泵浦,泵浦的作用是让激光器中的工作物质形成粒子布局数反转(这是形成激光的条件)。半导体泵浦激光器是把半导体激光器本身作为泵浦来用的激光器。半导体泵浦固体激光器当然就是把半导体激光器当作其他固体激光器的泵浦来用的了。这是我能做的最简单的解释了·····
1、效率较高,泵浦光都能由会聚光学系统耦合到工作物质中,耦合损失较少;2、泵浦光有一定的模式,而产生的振荡光的模式与泵浦光模式有密切关系,匹配的效果好。总而言之,端面泵浦激光器具有体积小,重量轻、效率高、能耗小、寿命长等优点。武汉三工生产的端面泵浦激光器,输出功率高,使用寿命长,便于维护,内置散热片风冷保证激光稳定输出,可长时间连续工作。

5,什么是半导体端面泵浦激光

激光是近代科学技术中的重大发明之一。随着半导体激光二极管技术的重大突破,固体激光器得到强劲的发展,其应用领域不断地扩展。其中最为重要的是用半导体激光器和半导体列阵激光器泵浦固体激光器技术的发展,这是一种高效率、长寿命、光束质量高、稳定性好、结构紧凑小型化的第二代新型固体激光器,目前在空间通讯,光纤通信,大气研究,环境科学,医疗器械,光学图象处理,激光打印机等高科技领域有着独具特色的应用前景。   激光二极管泵浦固体激光器(Diode Pumped Solid state Laser-DPSSL)的种类很多,可以是连续的、脉冲的、调Q的,以及加倍频混频等非线性转换的。工作物质的形状有圆柱和板条状的。而泵浦的耦合方式可分为端面泵浦和侧面泵浦,其中端面泵浦又可分为直接端面泵浦和光纤耦合端面泵浦两种结构。   相对于侧面泵浦方式,端面泵浦的效率较高。这是因为,在泵浦激光模式不太差的情况下,泵浦光都能由会聚光学系统耦合到工作物质中,耦合损失较少;另一方面,泵浦光也有一定的模式,而产生的振荡光的模式与泵浦光模式有密切关系,匹配的效果好,因此,工作物质对泵浦光的利用率也相对高一些。   正是由于端面泵浦方式效率高、模式匹配好、波长匹配的优点近年来在国际上发展极为迅速,已成为激光学科的重点发展方向之一。它在激光打标、激光微加工、激光印刷、激光显示技术、激光医学和科研等领域都有广泛的用途,具有很大的市场潜力。

6,半导体泵浦固体激光器的应用

半导体泵浦固体激光器的发展与半导体激光器的发展是密不可分的。1962年,第一只同质结砷化镓半导体激光器问世,1963年,美国人纽曼就首次提出了用半导体做为固体激光器的泵浦源的构想。但在早期,由于二极管的各项性能还很差,作为固体激光器的泵浦源还显得不成熟。直到1978年量子阱半导体激光器概念的提出,以及八十年代初期MOCVD 技术的使用及应变量子阱激光器的出现,使得半导体泵浦固体激光器的发展步上了一个崭新的台阶。在进入九十年代以来,大功率的半导体泵浦固体激光器及半导体泵浦固体激光器列阵技术也逐步成熟,从而,大大促进了半导体泵浦固体激光器的研究。国内半导体泵浦固体激光器市场化水平已经达到数百瓦,实验室水平已经达到千瓦级。在应用上,大功率半导体泵浦固体激光器以材料加工为主,包括了常规的激光加工:主要是材料加工,如激光标记、激光焊接、激光切割和打孔等,结构紧凑、性能良好、工作可靠的大功率半导体泵浦固体激光打标机产品系列已经在国内得到了规模应用,在国外,千瓦级的半导体泵浦固体激光器已有产品,德国、美国汽车焊接就已经用到了千瓦级半导体泵浦固体激光焊剂机,在原理和技术方案上半导体泵浦固体激光器定标到万瓦都是可行的,主要受限于成本和市场需求的限制。二倍频半导体泵浦固体激光器在微电子行业、三倍频半导体泵浦固体激光器在激光快速成型领域都得到了广泛应用。除材料加工外,大功率半导体泵浦固体激光器还可以用于同位素分离(二倍频、绿光)、激光核聚变、科学研究、医疗、检测、分析、通讯、投影显示以及军事国防等领域,具有极其重要的应用价值。

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