激光器有了合适的工作物质和激励源后,可实现粒子数反转,但这样产生的受激辐射强度很弱,无法实际应用。于是人们就想到了用光学谐振腔进行放大。所谓光学谐振腔,实际是在激光器两端,面对面装上两块反射率---的镜。一块几乎全反射,一块光大部分反射、少量透射出去,dfb激光器,以使激光可透过这块镜子而射出。被反射回到工作介质的光,继续诱发新的受激辐射,光被放大。因此,光在谐振腔中来回振荡,造成连锁反应,雪崩似的获得放大,产生---的激光,从部分反射镜子一端输出。
激光器输出电流对波长的影响
电流增加,波长增加。
据网站csdn技术社区2022年11月发布的激光器电流与波长的关系,dfb激光器有着---的频率调谐特性,电流增加,波长增加,随着温度电压(热敏电阻电压)的增大,温度降低,波长减小。
激光器——能发射激光的装置。1954年制成了微波量1子放大器,获得了高度相干的微波束。1958年a.l.肖洛和c.h.汤斯把微波量1子放大器原理推广应用到光频范围,1960年t.h.梅曼等人制成了红宝石激光器。
激光工作介质 激光的产生必须选择合适的工作介质,可以是气体、液体、固体或半导体。在这种介质中可以实现粒子数反转,以制造获得激光的---条件。显然亚稳态能级的存在,对实现粒子数反---非常有利的。现有工作介质近千种,可产生的激光波长包括从真空紫外道远红外,非常广泛。 为了使工作介质中出现粒子数反转,必须用一定的方法去激励原子体系,使处于上能级的粒子数增加。一般可以用气体放电的办法来利用具有动能的电子去激发介质原子,称为电激励;也可用脉冲光源来照射工作介质,称为光激励。
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