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激光的基本性質

來源:青島森泉光電有限公司   2025年08月04日 13:35  

激光的基本性質

激光問世以來就被稱為尋找問題的答案。激光的廣泛應用源自于它們du特的性質。激光的顏 色純度遠高于其它光源;也就是說,一臺激光器能產生顏色幾乎相同的光,即單色光。激光 還具有高方向性,因此可聚焦成具有ji高強度的極小光斑。激光的單色性、方向性以及相位 一致性可用一個詞概括:相干。

單色性;窄線寬;高時間相干這三個詞的含義基本是相同的。光譜燈(比如汞燈)可能具有低至 10 GHz 的線寬,即發射光 譜的頻率范圍。GHz 線寬可通過以下公式轉換為波長單位:image.png

因此,對于中心波長λ = 550 nm 的光譜,10 GHz 線寬相當于約 0.1 nm。相比而言,激 光器很容易產生線寬小 100 倍的光;對于相同波長的激光,其線寬只有 0.001 nm。另外, 根據頻率線寬的倒數可得到相干時間(1/Δv),所以單色性、窄線寬和高時間相干具有相同的 含義。下面展示了 Thorlabs 幾種不同典型線寬的激光器。

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方向性;高準直光束;高空間相干

激光的發散角通常以 mrad 為單位。這么小的發散角是因為光必須在共振腔內往返多次才能 通過輸出耦合鏡,所以只有和共振腔中心線嚴格對準的光才能完成所需的往返次數,使得輸 出光束具有很小的發散角。下面展示了氦氖激光腔及其輸出光束的示意圖,其中 HR 表示高 反鏡、OC 表示輸出耦合鏡,L 表示腔長,D 表示束腰直徑,而α表示全發散角;典型值列 在表格中。

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當然,激光不可能是絕對單色的,也不可能沒有任何發散。發散源自光波的衍射。比如,平 面波通過小孔衍射時將產生 2.44λ/D 的全發散角;其中λ為波長,D 為小孔直徑。如果使用 屏幕觀察衍射圖案,那么上述角度是小孔對中心亮斑的張角,而這個角度內的功率占小孔總 透射功率的 84%。

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激光光束的發散角可以非常小。對于常見的高斯光束,全發散角約為 1.27λ/D,其中 D 為束腰直徑。因此,對于相同的波長,高斯光束的發散角大約只有上述平面波衍射角的一半。 雖然高斯光束在自由空間傳播時保持相同的強度輪廓,但是當直徑為 D 的高斯光束通過直 徑為 D 的光闌時也會產生不良影響。這是因為高斯光束在標稱直徑之外還有一部分光,而 這些光會被光闌阻擋。這使得光束發散角大于 1.27λ/D,并且在主光束周圍產生微弱的衍射 。當光闌增大到光束直徑的兩到三倍時,這些負面影響會迅速減小,幾乎可忽略不計。小 發散角有助于實現小聚焦光斑。這是因為透鏡聚焦有兩個規律:通過透鏡的所有平行光線會 聚在同一點;通過透鏡中心的光線不改變方向。下面展示了發散光束通過透鏡聚焦的示意圖。 由于光線 c 和 d 通過透鏡中心,而且分別平行于 b 和 a,因此 b 和 c 會聚在同一點,而 a 和 d 會聚在同一點;兩點之間的距離為聚焦光斑尺寸。

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從圖中可以看出,全發散角(α)約等于聚焦光斑尺寸(S)和焦距(f)之比。因此,入射光束的發 散角越小,聚焦光斑尺寸越小。

相干性

下圖展示了激光光束中兩個波的特性:它們具有幾乎相同的波長、方向和相位。激光因為同 時具有這三個特性而成為相干光,使其不同于其它類型的光。image.png

有些應用需要相干光才能實現。單色激光可用于探測原子結構或控制復雜的化學反應。高準 直激光可以遠距離傳輸能量或高效率聚焦能量。相位一致的激光可以呈現出生動的三維全息圖,還可以產生持續時間只有幾個光周期的超短脈沖。作為一種強大的工具,激光器不僅改 變著科研和工業,而且影響日常生活的每個方面。有了激光,我們就有了非線性光學、量子 光學、冷原子物理學、飛秒化學、精密光譜學,有了光纖通信、激光光鑷、激光原子鐘、激 光核聚變、激光引力波探測器、激光頻率梳、激光雷達、激光加工、激光電影、激光手術…… 有 趣的是,傳播和衍射能夠提高光場的相干性。因此,相干性是光場的性質,而不是光源的性 質:托馬斯·楊讓陽光通過一個小孔就實現了對兩個小孔的相干照明,為確立光的波動說提 供了證據。

Thorlabs 提供多種不同類型的激光器和特殊的相干光源,比如單光子源。選擇范圍從 單個的激光二極管和 DPSS 激光器到完整的系統,比如光纖耦合激光器、氦氖激光器、 納秒激光器、皮秒激光器飛秒激光器。歡迎聯系我們~

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