激光原理与应用_答案

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1、思考练习题11.答:粒子数分别为:2.答:(1)则有:(2)3.答:(1)且可求出(2)功率=4.答:(1)(2)5.答:(1)最大能量脉冲平均功率=(2)186.证明:7.答:(1)由可得:令,则上式可简化为:解上面的方程可得:即:(2)辐射能量密度为极大值的波长与的关系仍为8.证明:,由归一化条件且是极大的正数得:9.证明:自发辐射时在上能级上的粒子数按(1-26)式变化:自发辐射的平均寿命可定义为:式中为时刻跃迁的原子已在上能级上停留时间间隔产生的总时间,因此上述广义积分为所有原子在激发态能级停留总时间,再按照激

2、发态能级上原子总数平均,就得到自发辐射的平均寿命。将(1-26)式代入积分即可得出1810.证明:即证11.答:同理可求:;;12.答:13.答;(1)(2)18思考练习题21.利用下列数据,估算红宝石的光增益系数n2-n1=5´1018cm-3,1/f(n)=2×1011s-1,=3´10-3s,λ=0.6943mm,=l.5,g1=g2。答:2.He-Ne激光器中,Ne原子数密度n0=n1+n2=l012cm-3,1/f(n)=15×109s-1,λ=0.6328mm,=10-17s,g3=3,g2=5,,又知E2

3、、E1能级数密度之比为4,求此介质的增益系数G值。答:3.(a)要制作一个腔长L=60cm的对称稳定腔,反射镜的曲率半径取值范围如何?(b)稳定腔的一块反射镜的曲率半径R1=4L,求另一面镜的曲率半径取值范围。答:(a);(b)4.稳定谐振腔的两块反射镜,其曲率半径分别为R1=40cm,R2=100cm,求腔长L的取值范围。答:185.试证非均匀增宽型介质中心频率处的小讯号增益系数的表达式(2-28)。证明:即证。6.推导均匀增宽型介质,在光强I,频率为n的光波作用下,增益系数的表达式(2-19)。证明:而:依据上面两

4、式可得:;即证。7.设均匀增宽型介质的小讯号增益曲线的宽度为,。证明:(1)18当时,增益系数的最大值为:;当增益系数的最大值为增益系数的最大值的一半时,即时,对应有两个频率为:(2)物理意义:当光强时,介质只在范围内对光波有增益作用,在此范围外增益可忽略不计,而光波也只在这个线宽范围内对介质有增益饱和作用。5.研究激光介质增,线型的受激发射截面为。证明:9.饱和答:(1)18(2)10.实答:(1)(2)(3)11.求答:12.红宝石激光器答:13.YAG激光器答:(1)(2)倍数=65/2.1=311318思考练习

5、题31.答:,,则可能存在的纵模数有三个,它们对应的q值分别为:,q+1=1950001,q-1=19499992.答:,即可能输出的纵模数为10个,要想获得单纵模输出,则:故腔长最长不得大于。3.答:(1)(2)这些节距是等间距的4.答:(1)每平方厘米的平均功率为:(2);是氩弧焊的倍。;是氧乙炔焰的倍。5.答:(1)基横模的远场发散角(2)10km处的光斑尺寸1810km处的光斑面积(3)1km处的光斑尺寸1km处的光斑面积6.答:(1)远场发散角(2)衍射极限角7.答:8.答:非共焦腔的谐振频率表达式为:!)简

6、并性:对于纵模来说非共焦腔的谐振频率一般不具有简并性,除非时才出现纵模的简并;如果纵模序数一定,不同的横模可以存在一定的简并,只要m+n不变,谐振频率就相同。2)纵模间隔:,与共焦腔是一致的;3)横模间隔:,不仅与腔长有关还与介质的折射率、镜面的曲率半径有关,这与共焦腔是不同的。9.答:(1)束腰半径(2)束腰位置m;18(3)两镜面上的光斑尺寸分别为:(4)10.答:(1)镜面光斑尺寸(此时可把它看作对称共焦腔):(2)此时不能当作对称共焦腔,但是仍然是对称光学谐振腔,只是,根据(3-50)式可得镜面光斑尺寸为(舍去

7、一个与L近似相等的解):(3)11.证明:由(3-82)有:整理上式可得:,式中t即为最佳透射率tm18则最佳输出功率12.考虑如图(3-18)所示的He-Ne激光器,设谐振腔的腔镜为圆形镜。试求TEM00和TEM10模之间的频率差。假定TEM00q模的单程衍射损耗δ00<0.1%,试问:维持该激光器振荡的最小增益系数为多大?图(3-18)习题三第12题答:1)因为,因此此谐振腔为稳定腔;圆形镜一般稳定球面腔的谐振频率为:所以TEM00与TEM10之间的频率差为:2)考虑激光器的内部损耗完全由单程衍射损耗造成,由(2-

8、36)式有:即:1818思考练习题41.答:;2.答:(1)TEM00模在镜面处的光斑半径为所以光阑孔径应该为0.2mm(2)TEM11模在镜面处的光斑半径为所以光阑孔径为0.35mm3.答:4.答:;5.用如图(4-33)所示的倒置望远镜系统改善由对称共焦腔输出的光束方向性。已知二透镜的焦距分别为f1=2.5cm,f2=20cm

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