激光打标机,精雕细琢,铸就精品,解决方案专家.行业高端品牌,信心保证,全球服务电话 18924537395 或者查询网址www.0757laser.com 介绍一下固体激光器的原理及其应用范围。我们称一个原子吸收泵浦能量之后,由低能态跃迁到高能态的过程为“激发”。原子处于高能态状态下是不稳定的,将会自发地回到低能态,同时发射出一个光子,我们称之为“自发辐射”。如原子吸收泵浦光子而跃迁到高能级,然后受另一光子感应回到低能级,同时发射出与感应光子相同的两个光子,那么这个过程即是“受激发射”。如果采用特定的办法,从而使物质中的大量原子处于激发态,即处于高能级,这时当外界有光子通过物质时,所有处于高能级的原子同时回到低能态,并发射出各物理特性相同的光子,形成一柬高度相干的光束,便称为“激光”。对于固体激光器而言,产生激光的工作物质为掺杂晶体或掺杂玻璃,它由基质和掺杂原子组成,基质给激活离子提供了一个恰当的存在及工作环境,而激光离子会在高能级与低能经间转换从而发射出激光。通常,激活离子主要稀土中的金属离子,诸如钕离子、钬离子、铥离子等等。早期的固体激光器由泵浦灯、激光工作物质及构成谐振腔的镜片组三部分组成。镜片组的镜表面镀有光学膜,最简单的平平谐振腔有两块镜片,一片为全反镜,另一片为部分反射镜部分透射镜。掺铬的红宝石晶体是最早被发现并真正产生激光的工作物质,为三能级系统,至今已成功研发出数十种可供使用的激光晶体。不同的激光掺杂离子以及不同的基质材料将会产生不同波长的激光。早期的固体激光器的泵浦源主要是采用不同结构的闪光灯来完成对激光工作物质内原子的激发,电能先转换在闪光灯发射出的光能,再由闪光灯的光能转换为激光,它的特点是转换效率较低,废热产生量大,一般的光光转换效率在3%到4%之间。如果能将电能直接转换成激光发射,那么激光的发射效率将会大大提高。上世纪八十年低,科学家成功研制出半导体激光器,可将电能直接转换成激光,但因为其发射角度大、激光峰值低等原因,大大限制了其直接应用范围,但却可以有力地代替激光闪光灯而作为固体激光的泵浦源,从而产生了全固态激光器,为激光器的发展开创了崭新的时代。目前,全固态激光器早以成为激光加工中使用最为广泛的激光器,而非线性晶体的发展,大大扩展了全固态激光器的波长范围,为全固体激光器的更广泛运用提供了有力的支持。黄埔区激光打标机