谐振腔衍射理论基础一.ppt
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衍射理论基础.doc
第三章衍射理论基础衍射是波动在传播途中遇到障碍物后所发生的偏离“直线传播”的现象。“光的衍射”也可以叫作“光的绕射”,就是光可以“绕过”障碍物而在某种程度上传播到障碍物后面的阴影区。对于声波和无线电波来说,由于它们的波长较长,在日常生活中可以很明显地感觉到它们的衍射现象;而光的衍射现象,由于光的波长较短,只有光通过很小的孔或狭缝时才能明显地观察到。光的衍射现象,按光源、衍射孔(或屏障)和观察衍射的场三者之间的距离的大小,通常分为两种类型:一种叫菲涅耳(Fresnel)衍射,这是光源和衍射场或二者之一到衍射
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引言激光器作为光源与普通光源的主要区别:激光器有一个谐振腔。谐振腔作用:倍增激光增益介质的受激放大作用长度以形成光的高亮度;提高了光源发光的方向性;由于激光器谐振腔中分立的振荡模式的存在,大大提高了输出激光的单色性,实现了高度的相干性,改变了输出激光的光束结构及其传输特性。本章从谐振腔的衍射理论开始研究激光输出的高斯光束传播特性,激光器的输出功率以及激光器输出的线宽极限。在开腔中存在怎样的电磁场本征态(即:不随时间变化的稳态场分布)?如何求场分布?3.1.1惠更斯-基尔霍夫衍射公式3.1.2光学谐振腔的自
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衍射光学元件用于激光谐振腔模式选择的理论研究衍射光学元件用于激光谐振腔模式选择的理论研究摘要:激光谐振腔模式选择对于激光器的性能至关重要。本文通过研究衍射光学元件在激光谐振腔中的作用原理,探讨了不同类型的衍射元件在模式选择方面的应用,并进行了数值模拟实验。实验结果表明,衍射光学元件在激光谐振腔模式选择中具有良好的效果。关键词:激光器,衍射光学元件,激光谐振腔,模式选择引言激光谐振腔是激光器中至关重要的组成部分,它决定了激光器产生的激光束的模式。不同的激光谐振腔结构会导致不同的模式选择特性。在某些应用中,需