激勵源的作用是使工作物質(zhì)中形成粒子數(shù)反轉分布和為光放大提供必要的能量來源,即將原子出低能級激發(fā)到高能級的外界能量:換句話說,激光的能景是由激勵源的能最轉變來的通過強光照射工作物質(zhì)而實現(xiàn)粒子數(shù)反轉的方法稱為光泵法。
例如紅寶石激光器,是利用大功率的閃光燈照射紅寶石(工作物質(zhì))而實現(xiàn)粒子數(shù)反轉,形成r產(chǎn)生激光的條件。常用的激勵方式有放電激勵、光激勵、熱能激勵、化學能激勵和核能激勵等。
氣體放電激勵是氣體激光器常用的一種激勵方式,其激勵機理是在高電壓下,氣體分子電離導電,與此同時氣體分子(或原子、離子)與被電場加速的電子碰攛,吸收電子能最后躍遷到高能級,形成粒子數(shù)反轉。除此以外,還可以利用電子槍產(chǎn)生的高速電子泵作物質(zhì),使之躍遷到高能級,稱為電子束激勵;半導體激光器靠注人電流實現(xiàn)泵浦,稱為注入式泵浦。
光激勵是利用光照射工作物質(zhì),工作物質(zhì)吸收光能后產(chǎn)生粒子數(shù)反轉,光激勵的光源可采用高效率髙強度的發(fā)光燈、太陽能或激光。固體激光器和液體激光器常用光激勵方式。
激勵源為發(fā)光燈時,工作物質(zhì)只對光源光譜區(qū)內(nèi)或譜帶有較強的吸收。因此,為了提高泵浦效率,可利用與工作物質(zhì)吸收譜對應的激光作為激勵源。另外,在太空中工作的激光器,可利用太陽能作為激勵源,從而減少從地面攜帶能源的麻煩。
熱能激勵是用高溫加熱的方式使高能級上氣體粒子數(shù)增多,然后突然降低氣體溫度,因高低能級熱馳豫時間不同,低能級馳豫時間短,高能級馳豫時間長,從而實現(xiàn)高低能級間粒子數(shù)反轉。氣動CO2激光器為熱激發(fā)的典型例子。
化學能激勵利用化學反應過程中釋放的化學能將粒子泵浦到高能級,建立粒子數(shù)反轉?;瘜W能激勵不像前述的放電激勵、光激勵和熱激勵在工作時需要用外界能源,因此在某些特殊的缺乏電源的地方,化學激光器可以發(fā)揮其特長。但是為了引發(fā)化學反應,—般也需要提供很少的能最,這岬很少的能最僅僅為了引發(fā)化學反應。目前比較典型的應用為HF類化學激光器。
核能激勵是利用核反應過程中產(chǎn)生的核能激勵工作物質(zhì),實現(xiàn)粒子數(shù)反轉,比如可用核能激勵工作物質(zhì),實現(xiàn)粒子數(shù)反轉,比如可用核能激勵CO激光器,效率可達50%。
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