Рубиновый оптический квантовый генератор

Содержание 1. ОКГ на твёрдом теле . 2. Активный элемент рубинового ОКГ 3. Работа рубинового ОКГ 4. Осветители . 5. Использованная литература . 16 ОКГ на твёрдом теле. Оптическими квантовыми генераторами ОКГ на твердом теле называют такие оптические квантовые генераторы, в которых в качестве активной усиливающей среды используется кристаллический или аморфный диэлектрик. Примерами твердотельных ОКГ могут служить широкоизвестные рубиновые ОКГ или генераторы на стекле.

В этом случае инверсия заселенности образуется на энергетических уровнях атомов и ионов вещества, находящегося в твердом агрегатном состоянии. При рассмотрении твердотельных ОКГ следует учитывать принципиальные особенности таких приборов. Концентрация активных частиц в твердом материале 1017 - 1020 см 3 на несколько порядков превышает концентрацию частиц в газовых средах. Поэтому в твердом теле населенности энергетических уровней значительно больше.

Естественно, что и абсолютная величина инверсии заселенностей может быть существенно больше, чем в газах. Отсюда понятно, что твердые активные среды должны характеризоваться высоким коэффициентом усиления. Это позволяет, во-первых, получать большие мощности генерации и, во-вторых, добиваться генерации при малой длине активного слоя. Твердое тело как оптическая среда обладает гораздо меньшей оптической однородностью по сравнению с газами. Это приводит к возникновению объемных потерь на рассеяние, снижению добротности резонатора при значительной длине активного элемента.

Поэтому нет смысла делать активные элементы большой длины. Активные элементы твердотельных ОКГ имеют длину не более 50-60 см для наиболее оптически однородных материалов. Оптическая неоднородность среды приводит к тому, что сверхпороговая инверсия создается не по всему сечению активного элемента, а в определенных узких каналах. Поэтому угол расхождения пучка генерируемого излучения, оцениваемый даже из дифракционных соображений, оказывается значительным.

В твердотельных ОКГ угол расхождения измеряется десятками минут. В твердом теле взаимодействие между частицами существенно искажает структуру энергетических уровней. Как правило, энергетические уровни частиц твердого тела имеют большую ширину. Линии спонтанного излучения флюоресценции и генерации расплываются в широкие спектральные полосы. Для спонтанного излучения характерна ширина полосы в несколько ангстрем кристаллы или в несколько десятков ангстрем стёкла. Ширина линии генерации составляет в лучшем случае доли ангстрема.

Способ создания инверсии в твердотельных ОКГ принципиально отличается от накачки в газовых и полупроводниковых ОКГ, он не может быть связан с прохождением электрического тока через твердый диэлектрик. Для твердотельных ОКГ характерна так называемая оптическая накачка. При оптической накачке заселение возбужденных состояний достигается путем интенсивного облучения активного материала излучением внешнего источника.

Специально подобранный спектральный состав этого излучения или определенное соотношение между вероятностями соответствующих переходов приводит к преимущественному заселению верхнего рабочего состояния и возникновению инверсии.

Активный элемент рубинового ОКГ

Рубиновый ОКГ и в настоящее время является одним из наиболее распростр... Непараллельность торцов у элементов типа Р, РЛ, РЛ2Б не превышает 10 . Наличие дефектов в кристаллах вызывает появление в них внутренних напр... Центральная часть образца имеет меньшую концентрацию хрома и, следоват... В результате исследований показано, в частности, что внутренние механи...

Работа рубинового ОКГ

Рубин - кристаллический минерал, имеющий окраску от бледно-розовой до ... Эта величина существенно зависит от выбора лампы накачки и конструкции... неактивированную решетку Al2O3. Тогда все лучи, падающие на поверхность образца, пройдут сквозь рубин. В этом случае одновременно решается проблема охлаждения.

Использованная литература

Использованная литература 1. Е.Ф.Ищенко, Ю.М.Климков. Оптические квантовые генераторы. М Советское радио, 1968. 2. Б.Р.Белостоцкий, Ю.В.Любавский, В.М.Овчинников.

Основы лазерной техники. М Советское радио,1972.