氦氖激光器是一種基于氣體放電原理的激光器件,憑借輸出穩(wěn)定、波長(zhǎng)單一等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于計(jì)量、醫(yī)療、通信等領(lǐng)域。其工作原理圍繞氣體放電產(chǎn)生粒子數(shù)反轉(zhuǎn)與光學(xué)諧振腔實(shí)現(xiàn)光放大兩個(gè)核心環(huán)節(jié)展開(kāi),氣體放電與光學(xué)諧振腔結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)直接決定了激光器的輸出性能。 工作原理核心是實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)與受激輻射。激光器內(nèi)部充有氦氣與氖氣的混合氣體,兩種氣體按一定比例配置,氦氣主要用于輔助氖氣實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)。當(dāng)在激光器兩端的電極之間施加高壓時(shí),會(huì)產(chǎn)生氣體放電現(xiàn)象,電子在電場(chǎng)作用下加速運(yùn)動(dòng),與氦原子發(fā)生碰撞,使氦原子被激發(fā)至高能級(jí)。處于高能級(jí)的氦原子與基態(tài)或低能級(jí)的氖原子發(fā)生碰撞,將能量傳遞給氖原子,使氖原子被激發(fā)至高能級(jí),從而實(shí)現(xiàn)氖原子的粒子數(shù)反轉(zhuǎn)。
氣體放電過(guò)程中,電子的加速運(yùn)動(dòng)與原子間的碰撞是實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵,放電電流的穩(wěn)定性直接影響粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的效果,進(jìn)而影響激光器的輸出功率與穩(wěn)定性。光學(xué)諧振腔是氦氖激光器實(shí)現(xiàn)光放大與定向輸出的核心結(jié)構(gòu),主要由兩個(gè)相對(duì)放置的反射鏡組成,其中一個(gè)反射鏡為高反射鏡,反射率較高,另一個(gè)為輸出耦合鏡,允許部分激光透過(guò)并輸出。
當(dāng)氖原子從高能級(jí)躍遷到低能級(jí)時(shí),會(huì)釋放出光子,光子在光學(xué)諧振腔內(nèi)不斷在兩個(gè)反射鏡之間反射,多次經(jīng)過(guò)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的氣體介質(zhì),實(shí)現(xiàn)光的受激放大。同時(shí),光學(xué)諧振腔會(huì)對(duì)光子的傳播方向進(jìn)行篩選,只有沿諧振腔軸線傳播的光子才能被持續(xù)放大,形成穩(wěn)定、定向的激光輸出。光學(xué)諧振腔的結(jié)構(gòu)參數(shù)直接影響激光的波長(zhǎng)、輸出功率與光束質(zhì)量,合理設(shè)計(jì)諧振腔結(jié)構(gòu)是保障氦氖激光器性能的關(guān)鍵。