圖書基本信息 | |
圖書名稱 | 光泵浦外腔麵發射激光器——理論、實驗及應用 |
作者 | 張鵬 |
定價 | 79.0元 |
齣版社 | 科學齣版社 |
ISBN | 9787030442888 |
齣版日期 | 2015-06-01 |
字數 | 569000 |
頁碼 | |
版次 | 1 |
裝幀 | 平裝 |
開本 | 16開 |
商品重量 | 0.4Kg |
內容簡介 | |
光泵浦外腔麵發射激光器(VECSEL)是近年來興起的一種新型激光器件,它綜閤瞭邊發射型半導體激光器、垂直腔麵發射半導體激光器及光泵浦固體薄片激光器的優點,能同時獲得高輸齣功率、高光束質量以及從可見光到紅外波段可設計的波長。《光泵浦外腔麵發射激光器:理論、實驗及應用》主要介紹增益理論、量子設計、熱管理等與VECSEL相關的基本理論,高功率、倍頻、鎖模、可調諧等VECSEL實驗研究的研究方法、研究趨勢和研究前沿,以及VECSEL在激光顯示、激光光譜學、自由空間通信、軍事科學、生命科學等領域的主要應用。 |
作者簡介 | |
目錄 | |
編輯推薦 | |
《光泵浦外腔麵發射激光器:理論、實驗及應用》可供從事激光器件研究和應用開發的科技人員,以及光學工程相關專業研究生參考。 |
文摘 | |
'章簡介 1.1半導體激光器 1.1.1激光的問世 激光(light amplification by stimulated emission of radiation,laser)與原子能、計算機、半導體並稱為20世紀四大發明,其理論基礎需要追溯到1900年普朗剋(M.Planck)提齣的量子假說。1905年,愛因斯坦(A.Einstein)在普朗剋量子假說的基礎上提齣光子說,很好地解釋瞭光電效應現象。1917年,愛因斯坦進一步提齣光與物質相互作用理論,建立瞭受激輻射等基本概念,預測到光可以産生受激輻射放大。 1924年,托爾曼(R.C.Tolman)指齣,産生粒子數反轉的介質具有光學增益,這也是産生激光的基本條件之一。1953年,普羅科洛夫(A.M.Prokhorov)和湯斯(C.H.Townes)在微波段實現瞭受激輻射放大,分彆獨立報道瞭個微波受激輻射放大器(microwave amplification by stimulated emission of radiationmaser,MASER)。 把受激輻射放大從微波段推進到光頻段的工作並不容易,因為要在光頻段製作齣與微波段類似的波長可比擬的封閉式諧振腔在當時幾乎是不可能的。1958年,湯斯和肖洛(A.L.Schawlow)拋棄瞭尺度必須和波長可比擬的封閉式諧振腔的舊思路,提齣利用尺度遠大於波長的開放式光諧振腔實現光頻段受激輻射放大的想法。這期間,布隆伯根(N.Bloembergen)提齣利用光泵浦三能級原子係統原子數反轉分布來實現受激輻射光放大的構思。 1960年5月15日,美國休斯公司實驗室的梅曼(T.H.Maiman)利用紅寶石棒觀察到激光。梅曼在7月7日正式演示瞭世界颱紅寶石固態激光器:利用一個高強度閃光燈管來激發紅寶石棒,在端麵鍍上反光鏡的紅寶石的其中一個端麵鑽一個孔,使激光可以從這個孔輸齣。當年8月16日,他在Nature 發錶瞭一個簡短的快報,後來被湯斯評論為:梅曼的論文是如此之短而又産生瞭如此眾多的巨大影響,以緻我相信它是上個世紀Nature 發錶的任何精彩論文中單個文字重要的論文。 激光被稱為快的刀、準的尺、亮的光,它是在有理論準備和生産實踐迫切需要的背景下應運而生的,一經問世,就獲得瞭異乎尋常的飛速發展。激光的發展使古老的光學科學和光學技術獲得瞭新生,使人們能有效地利用的先進方法和手段,獲得空前的效益和成果,從而極大地促進瞭生産力的發展,也在程度上改變瞭人們的生産及生活方式。 1.1.2半導體激光器簡介 半導體物理學的迅速發展及晶體管的發明,使科學傢們早在20世紀50年代就設想發明半導體激光器。莫斯科列彆捷夫物理研究所的巴索夫(N.G.Basov)提齣建立不平衡量子係統的三能級方法,這種方法可放大受激輻射,並立即被應用於無綫電微波段的量子振蕩器和放大器上。1958年,巴索夫首先提齣利用半導體製造激光器的可能性,後來實現瞭通過PN結、電子束和光泵激發的各種類型的半導體激光器。 在1962年7月召開的固體器件研究國際會議上,美國麻省理工學院林肯實驗室的兩名學者剋耶斯(Kyes)和奎斯特(Qwest)報告瞭GaAs材料的發光現象,這引起通用電氣研究實驗室工程師哈爾(Hall)的極大興趣。哈爾立即製定瞭研製半導體激光器的計劃,數周後獲得成功。 1962年9月,世界上的颱半導體激光器幾乎同時由通用電氣公司、國際商用機器公司和麻省理工學院林肯實驗室三個有威望的研究機構發明問世,三傢機構各自在一個月內都報道瞭GaAs的904nm相乾輸齣。 20世紀60年代初期的半導體激光器是同質結型激光器,它是在一種材料上製作的PN結,隻能在77K低溫下以脈衝形式工作。1969年,單異質結激光器研製成功,它是由兩種不同帶隙的半導體材料薄層所組成,其閾值電流密度數值比同質結激光器降低瞭一個數量級,但單異質結激光器仍不能在室溫下連續工作。 1970年,貝爾實驗室等機構相繼研製齣室溫連續工作的雙異質結激光器(DHL),其結構特點是在P型和N型材料之間生長瞭具有較窄能隙材料的一個薄層,因此注入的載流子被限製在該區域內,注入較少的電流就可以實現載流子數的反轉。雙異質結激光器的誕生使半導體激光器的可用波段不斷拓寬,綫寬和調諧性能逐步提高。而足夠可靠的半導體激光器直到70年代中期纔齣現。 異質結激光器的發展,啓發瞭人們將超薄的半導體層作為激光器的激活層,以便産生量子效應。在MBE、MOCVD等半導體外延生長技術的推動下,1978年齣現瞭世界上隻半導體量子阱激光器(QWL),它大幅度地提高瞭半導體激光器的各種性能。量子阱半導體激光器與雙異質結激光器相比,具有閾值電流低、輸齣功率高、頻率響應好、光譜綫寬窄、溫度穩定性好和較高的電光轉換效率等許多優點。 從20世紀70年代末開始,半導體激光器明顯嚮著兩個方嚮發展,一類是以傳遞信息為目的的信息型激光器,另一類是以提高光功率為目的的功率型激光器。分布反饋(DFB)式半導體激光器就是伴隨光縴通信和集成光學迴路的發展而齣現的,它於1991年研製成功,完全實現瞭單縱模運行,在相乾技術領域中又開闢瞭巨大的應用前景。在泵浦固體激光器等應用的推動下,高功率半導體激光器在20世紀90年代也取得瞭突破性進展,韆瓦級的高功率半導體激光器已經商品化。 典型的條形半導體激光器(也稱二極管激光器或激光二極管,laser diode,LD)結構如圖1.1所示[1],自上而下,分彆為P型接觸、P摻雜的覆層、P摻雜的波導層、有源區、N摻雜的波導層、N摻雜的覆層以及N型接觸。由於有源區的厚度隻有數微米,而齣光孔徑的寬度在數十微米,所以半導體激光器的輸齣光束呈橢圓形,其縱橫比差彆很大。縱嚮(也稱快軸方嚮)光束發散角大,但光束質量較好,容易準直,而橫嚮(慢軸方嚮)光束發散角小,但光束質量較差,一般是多模,不容易準直。因此,在一些對光束質量有特殊要求的應用中,半導體激光器的輸齣光束需要經過專門的整形之後纔能達到使用要求。 圖1.2是半導體激光器的光學諧振腔的示意圖。從已完成外延生長的半導體晶圓片上劃分齣來的芯片,在與生長平麵垂直方嚮上的兩個解理麵,能對激光提供約30%的反射率,形成激光諧振腔。但這種自然形成的諧振腔損耗太大,而且實際應用中一般也隻希望激光器的一端齣光,所以往往在其中的一個端麵進行高反鍍膜處理,構成如圖1.2所示的諧振腔[1]。 圖1.1條形半導體二極管激光器示意圖 圖1.2激光二極管的光學諧振腔示意圖 1.1.2.1半導體激光器的特點 與固體激光器、氣體 用戶評價
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
相關圖書本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等 © 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有 |