Главная > Оптика > Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

1.2. Оптическая накачка. Твердотельные лазеры

Специфические свойства оптической накачки.

Оптическая накачка предполагает возбуждение активных центров при поглощении активной средой излучения от некоторого специального источника света. Метод оптической накачки широко применяется в различных типах твердотельных и жидкостных лазеров; он используется также в газовых лазерах.

Различают некогерентную и когерентную оптические накачки. При некогерентной накачке используется некогерентное накачивающее излучение; его источником могут

служить газоразрядные импульсные лампы, лампы непрерывного горения (газоразрядные и накаливания), искровые разрядники, пламя и т. д.. При когерентной накачке источником накачивающего излучения служит вспомогательный лазер.

Для оптической накачки характерна возможность осуществления исключительно высокой селективности возбуждения. Излучение накачки со специально подобранным спектром частот позволяет возбуждать определенную группу уровней или даже отдельный уровень. При когерентной накачке можно «накачивать энергию» в конкретную линию в спектре поглощения активного центра. Для усиления избирательности возбуждения при некогерентной накачке можно использовать также тот факт, что оптическая накачка осуществляется только на оптически разрешенных переходах. Итак, при оптическом возбуждении возможны наиболее благоприятные условия выполнения неравенства (1.1.14); можно принять, что

Применение оптической накачки расширяет функциональные возможности лазера. Так, при когерентной накачке лазер может функционировать как усилитель когерентного излучения или как преобразователь оптических частот.

Наконец, специфика оптической накачки проявляется и в том, что она всегда инициирует в канале возбуждения (на переходе между основным уровнем и уровнем возбуждения) обратный процесс, имеющий примерно такую же вероятность, что и прямой процесс, связанный с поглощением излучения. Отнесенная к единице времени вероятность поглощения излучения накачки

где — плотность излучения накачки на частоте возбуждения; В — коэффициент Эйнштейна для поглощения излучения в канале возбуждения. Наряду с поглощением происходит обратный процесс — индуцированное испускание, инициированное излучением накачки. Вероятность этого обратного процесса

Рис. 1.7

где В — коэффициент Эйнштейна для указанного процесса.

Коэффициенты В и В связаны друг с другом известным соотношением

где и — кратности вырождения соответственно основного уровня и уровня возбуждения. Отсюда

Существование двух встречных процессов, вероятности которых связаны соотношением (1.2.3), запрещает совмещать при оптической накачке каналы возбуждения и генерации. Отсюда, в частности, следует, что минимально необходимое число уровней активного центра при оптической накачке равно трем. Ниже убедимся в этом.

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление