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吸收率

物体或表面的吸收率是指投射到物体上而被吸收的热辐射能与投射到物体上的总热辐射能之比。它的值始终介于 0 和 1 之间,其中 1 表示所有入射辐射都被吸收。 根据 Gustav Kirchhoff热辐射定律,介质的

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被动调Q

被动调Q是由诸如装满有机染料或掺杂晶体的光学元件构成,其透射特性:材料随着能量密度的增大而变得透明起来。在能世密度达到某一很高的值时,材料就会“饱和”或“漂白”,从而导致产生很高的透射率。可饱和吸收体中的漂白过程

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增益箝制

增益箝制的定义对某些放大器或激光器的增益的严格限制,通常由激光作用引起。 当激光增益介质的(光或电)泵浦功率增加时,通常会导致所产生的光增益增加。然而,在有些情况下,增益被牢牢地箝制在某个精确定义的数值上,即使泵

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激光阈值

激光器的阈值是指小信号增益刚好等于谐振器损耗的状态,这样激光就可以开始发射。这是特定泵浦功率(阈值泵浦功率)或(对于电泵浦激光器)特定阈值电流的情况。要实现显著的功率输出、良好的功率效率和稳定的低噪声性能需要远高

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阈值泵浦功率

激光器的阈值泵浦功率是指刚刚达到激光器阈值时的泵浦功率值,通常假设为稳态条件。此时,小信号增益等于激光谐振腔的损耗。一些其他类型的光源也存在类似的阈值,例如拉曼激光器和光学参量振荡器。 阈值泵浦功率为5W,斜率效

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基质材料

固体基质材料大致可分为晶体和玻璃两类。主体必须具有良好的光学、机械和热性能,才能实际经受激光器恶劣的工作条件。 理想的参量包括硬度、化学惰性、无内部应变和折射率变化、抵御由辐射引起色心的能力以及易于制造。基质与添

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四能级系统

上图为玻璃或晶体基质材料中稀土离子所特有的四能级激光系统。值得注意的是,三能级激光材料的特性为:激光跃迁发生在受激能级2和最终基态1(系统的最低能级)之间,这导致了运行的效率低下。 四能级系统避免了这一缺陷,泵浦

三能级系统
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三能级系统

第一台红宝石激光器是三能级系统,红宝石基质中存在E0,E1,E2三个能级,其中E0是稳态,E2是激发态,E1是亚稳态。 最初激光材料内所有的原子都处在最低能级E1,当这些材料在某些频率的辐射激励下,能级E1的粒子

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光放大

原子系统,诸如原子、离子和分子,只存在于分立的能态。从一个能态到另一个能态的变化称为跃迁,它伴随着光子的发射或吸收。 波尔频率关系式给出了吸收或发射辐射的波长: E2 − E1 = hν21 式中 E2 和 E1

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禁止跃迁

原子或离子具有不同的电子能级,这些能级之间的跃迁通常涉及光(光子)的发射或吸收。吸收的光子可以为原子或离子来传递能量,使其进入更高级别的能级,而自发或受激发射会释放先前储存在原子或离子中的能量,这种转变可用作激光