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激光形成的过程气体、固体、液体均可用为激光工作介质

      根据使用目的,可以对输出激光或光学谐振腔进行调节。通过改变、收集光想,或改变强度、偏转方向使输出功率在空间保持恒定。有时也通过抑制发射谱线的线宽,获得单一波长的光。为此,通常在谐振腔内部或外部使用光控因子。
      气体、固体、液体均可用为激光工作介质,当工作介质收到泵浦粒子激励时,上能级上便会聚集大量的粒子,从而形成离子数反转分布。
      固体工作介质是以惨入得杂质离子作为激活离子,当它受到高辉度泵浦闪光灯照射时,惨杂离子在光能作用下被激发。与气体相比,固体工作介质形成反转分布的粒 子密度更高,可以获得更高的输出功率。同样,液体工作介质收到泵浦闪光灯或几个的照射时,液体中的分子受激励而产生振荡发射。
     气体工作介质的特点是机构介质电离化是一个从绝缘体变化为导体的过程。通过气体放电赋予等离子体中的粒子和电子以能量,并以此作为泵浦源汇聚上能及的粒子 数。该方法称为放电激励。还有一种方法,它是利用高能电子束作为泵浦源收集上能级粒子数,该方法称为电子束激励,它常用高功率激光输出的情况。
    到泵浦源的激励被激活,介质中的几个粒子跃迁至高能级(上能级),随后又自发迁至下能级,产生自发辐射。这些自发辐射光子传播方向四面八 方,只有沿谐振腔轴线方向传播的光才能被反射镜反射。当上能级上的粒子与反射光子具有全同性时,产生受激辐射,即上能级的粒子迁至下能级。不久,整个介质 受激辐射大道饱和,形成了同波长、同相位的光波,称为驻波。它的一部分作为机构从输出井(部分反射镜)一端输出。

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