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激光的产生是一个放大的过程,在这个过程中受激辐射所占的比例远大于自发辐射。在受激辐射跃迁的过程中,一个诱发光子可以使处在上能级上的发光粒子产生一个与该光子状态完全相同的光子,这两个光子又可以去诱发其他发光粒子,从而产生更多相同状态的光子。当增益系数存在时,受激辐射所产生的光子继续诱发受激辐射,使受辐射光不断增强,这种现象称为受激辐射光放大。受激辐射产生的光子属于同一光子态,因此,它们是相干的。通常,受激辐射与受激吸收这两种跃迁过程同时存在,前者使光子数增加,后者事光子数减少。当一束光通过光物质后,光强究竟是增大还是减弱,要看这两种跃迁过程哪个占优势。
激光的产生过程需要满足一定的条件,即必须造成“粒子数反转”,仅当处于激光上能级的粒子数超过处于激光下能级的粒子数超过处于激光下能级的粒子数时才能使介质发生受辐射,从而产生增益。在正常条件下,即常温及发光物质无激发的情况下,处于下能级的发光粒子数大于上能级发光粒子数。形成粒子数反转是产生激光的必要条件,为了形成粒子数反转,需要对发光物质输入能量,这一过程称为泵浦。粒子反转形成的过程不但要借助于光子能量较高的光源进行泵浦,而且要求参与激光工作的能级超过两个,必须通过泵浦降粒子激发到高于激光工作上能级的某个能级上,换言之,激光光子的波长较之泵浦光子的波长要长。激光的特点实际上也是展示不同值的一个过程。当在值功率以下进行泵浦时,输出的是非相干的自发辐射,当高于值功率进行泵浦时,则产生频谱较窄的激光输出。
由此可间,激光产生的基本条件可归纳为:形成粒子数反转、提供光反馈、满足激光镇荡的值条件。因而激光器通常都是由三部分组成,即激光工作介质、泵浦源、光学谐振腔。
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