氦氖激光器及电源的选购

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氦氖激光治疗仪产品技术要求shiyuankang

氦氖激光治疗仪产品技术要求shiyuankang

氦氖激光治疗仪适用范围:该产品适用于3-12岁轻、中度弱视(无器质性病变)患者的辅助治疗。

1.1 型号: SYK-JG1型。

1.2 产品型号划分说明1.3 产品结构及组成本仪器主要由氦氖激光器、电源及控制装置、移动式仪器车组成。

2.1 正常工作条件a)环境温度:15℃~25℃;b)相对湿度:≤80%;c) 大气压力:860hPa~1060hPa;d) 电源条件:交流电压220V;频率50Hz。

2.2 辐射光斑直径:90mm(距离为2.5米处),误差:±10%.2.3 激光输出功率:0.32mW,误差: ±20%。

2.4 激光输出功率不稳定度S:优于±10%。

t:优于±10%。

2.5 激光输出功率复现性Rp2.6 定时控制:共有2:30分、3分、3:30分、4分、4:30分、5分、6分七个档位可选择,每档定时精度为±5%。

2.7 高压残留时间:不大于60S.2.8 升降器使机箱A部分自下沿垂直向上移动的行程范围:0~150mm,误差:±10%.2.9 外观2.9.1 治疗仪的外观应色泽均匀、无明显划痕及破损等缺陷。

2.9.2 治疗仪上的文字和标志应清晰。

2.9.3 紧固件不得松动,控制按键、旋钮等应灵活、可靠。

2.10 安全:应符合GB 9706.1-2007《医用电气设备第一部分:安全通用要求》、GB 7247.1-2012《激光产品的安全第1部分:设备分类、要求》标准的要求。

电气安全基本特征见附录A。

2.11电磁兼容:全面执行YY 0505 – 2012 《医用电气设备 - 第1 - 2部分:安全通用要求 - 并列标准:电磁兼容 - 要求和试验》标准的要求.2.12 环境试验:按GB/T 14710-2009《医用电器设备环境要求及试验方法》及附录B的要求进行。

氦氖激光器的输出功率

氦氖激光器的输出功率

氦氖激光器的输出功率1.放电条件对输出功率的影响。

激光器的输出功率是一个重要的参数,对于一个激光器必须选择适当的放电条件(气体总气压、气体配比以及放电电流等),才能获得最大的激光输出功率。

(1)对一个激光器,在一定的气体的配比下,输出功率随充气压变化有一个极大值。

气压比较低时随气压增加输出功率增大,逐渐达到一个输出功率极大值,再增高气压,输出功率却下降,即存在一个最佳充气气压。

(2)输出功率与放电毛细管的直径有关。

(3)在最佳充气条件下,使输出功率最大的放电电流叫最佳放电电流。

2.谱线竞争效应对输出功率的影响。

有些激光跃迁具有同一个激光上能级(或下能级),在它们之间存在着通过公有能级粒子数发生的相互影响,即某一条纹光谱线产生振荡以后,将使其它激光谱线的粒子数反转差额降低,从而使它的增益和输出功率降低。

这就是所谓谱线竞争效应。

在He/Ne激光器中常采用抑制3.39um的振荡,来提高632.8nm激光的输出功率。

常用方法:(1)在腔中加色散元件。

在谐振腔一个反射镜与布氏窗片之间放置一块三棱镜。

利用棱镜的色散作用,使经过反射只有632.8nm的激光返回激光放电管,而3.39um的激光则偏离腔轴而逸出腔外。

(2)在谐振腔中加入对3.39um的激光有吸收作用的元件。

对小型激光器可利用K8玻璃的布纸窗片对3.39um的激光进行吸收。

对较长的激光器必须在腔中装入甲烷气体吸收盒,因甲烷气体在3.39um波长处有一个强的吸收峰。

(3)外加轴向非均匀磁场。

由于塞曼效应,磁场可引起谱线分裂使谱线变宽,这种由于非均匀磁场所引起的谱线展宽,称为“塞曼展宽”。

氦氢激光器632.8nm和3.39um的线宽Δv分别为1500MHz和300MHz左右,如果激光器处于200-300高斯的非均匀磁场中,由磁场造成的谱线加宽对3.39um的激光影响大,而对632.8nm的激光谱线影响小。

因增益系数反比于线宽,谱线的增宽将使增益下降,从而起到抑制3.39um激光的作用。

氦氖激光器参数-概述说明以及解释

氦氖激光器参数-概述说明以及解释

氦氖激光器参数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分是引言的一部分,用于简要介绍氦氖激光器参数的主题和背景。

下面是关于氦氖激光器参数概述的内容:概述氦氖激光器是一种常见且重要的激光器类型,具有广泛的应用领域。

该类型的激光器在科学研究、医疗、工业和通信等领域都扮演着关键的角色。

为了更好地理解和控制氦氖激光器的工作状态,人们需要对其参数进行全面研究和分析。

本篇长文将详细探讨氦氖激光器的参数,包括其基本原理和工作参数。

我们将全面介绍氦氖激光器的工作原理,以及与其相关的参数,如激光波长、频率、功率以及激光束质量等。

通过对这些参数的研究,我们可以更好地了解氦氖激光器的性能特点和限制条件。

除了介绍氦氖激光器参数的原理和定义,本文还将关注这些参数对氦氖激光器性能的影响以及其在各个应用领域中的实际应用。

通过对不同参数的调节和优化,我们可以进一步提高氦氖激光器的工作效率和品质,从而满足各种应用的需求。

最后,本文将总结对氦氖激光器参数的研究成果,并展望其在未来的应用前景。

通过深入研究和探索,我们相信将可以进一步拓展氦氖激光器的应用范围,并为相关领域的科学研究和技术发展做出更大的贡献。

在接下来的正文中,我们将详细介绍氦氖激光器的基本原理和工作参数,并探讨其在不同领域中的应用案例。

通过阅读本文,读者将能够对氦氖激光器参数有一个全面的了解,并且能够应用这些知识进行相关研究和实践工作。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下几个方面的描述:本文分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,首先对氦氖激光器的概述进行介绍,包括它是一种什么样的激光器以及其特点和应用领域等内容。

然后介绍文章的结构,即本文将从氦氖激光器的基本原理和工作参数两个方面进行讨论,并给出了本文的目的。

引言部分的目的是为读者提供一个对文章整体内容有基本了解的导引。

在正文部分,将详细阐述氦氖激光器的基本原理和工作参数。

在2.1节中,将介绍氦氖激光器的基本原理,包括工作原理、激光产生的过程以及相关的光学元器件等。

氦氖激光器技术条件-最新国标

氦氖激光器技术条件-最新国标

氦氖激光器技术条件1 范围本标准规定了氦氖激光器(以下简称激光器)的激光器分类、技术要求、试验方法、验收规则、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于波长543 nm、633 nm、1.15 μm、3.39 μm等TEM mn模连续波常用氦氖激光器。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GB/T 2423.5 环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击GB/T 2423.10 环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)GB 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求GB/T 7247.1—2023 激光产品的安全第1部分:设备分类和要求GB/T 7257—2013 氦氖激光器参数测量方法GB/T 13739—2011 激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法GB/T 15313—2008 激光术语3 术语和定义以下术语和定义适用本文件。

3.1激光器laser能产生受激辐射波长直到1 mm的相干辐射的器件。

[来源:GB/T 15313—2008中的2.1.98]3.2氦氖激光器 Helium-neon laser以氖为工作物质、氦为辅助气体的激光器。

3.3起辉[着火]电压 discharge voltage使激光器的增益管(也称放电管)着火时,两电极之间所需的最小电压。

激光器选购注意什么细节

激光器选购注意什么细节

激光器选购注意什么细节选择激光器是一项重要的投资决策,因此在购买激光器时需要考虑许多细节。

以下是选购激光器时需要注意的细节:1. 应用需求:首先要考虑的是您购买激光器的目的和应用需求。

不同类型的激光器适用于不同的应用领域,如医疗、工业、研究等。

确保您选择的激光器能够满足您的具体应用需求。

2. 光束质量:光束质量是激光器性能的重要指标之一。

光束质量好的激光器通常具有较小的光斑尺寸和较低的散射角,能够产生更好的聚焦效果和更高的功率密度。

因此,在选择激光器时应注意其光束质量。

3. 输出功率:另一个需要考虑的因素是激光器的输出功率。

不同的应用需要不同的功率水平。

如果您需要进行高功率的切割或焊接工作,那么您需要选择具有足够输出功率的激光器。

4. 可靠性:激光器的可靠性对于长期稳定运行至关重要。

在选购激光器时,应考虑激光器的寿命、故障率和可维护性。

一般来说,选择具有高可靠性评价的激光器可以减少维护成本和停机时间。

5. 成本:激光器的成本是购买决策的重要因素之一。

除了激光器本身的价格外,还需要考虑激光器的使用成本,如额外的配件、能源消耗和维护成本等。

综合考虑激光器的性能和成本效益,选择性价比高的产品。

6. 技术支持和售后服务:在购买激光器时,应关注供应商的技术支持和售后服务。

供应商应提供详细的技术规格和维修保养指南,并能够及时提供技术支持和维修服务。

确保您购买的激光器能够得到及时和专业的支持。

7. 安全性:激光器的安全性是极其重要的。

在购买激光器时,需了解并遵守相关的安全标准和法规。

确保您的激光器具有适当的安全措施,如紧急停机装置、防护设备等,以减少激光辐射对人员和环境的潜在风险。

8. 品牌信誉和口碑:最后,购买激光器时应考虑供应商的品牌信誉和口碑。

选择知名品牌的激光器,可以得到更好的质量保证和售后服务。

综上所述,选择激光器要考虑应用需求、光束质量、输出功率、可靠性、成本、技术支持和售后服务、安全性以及品牌信誉等细节。

氦氖激光器电源设计报告

氦氖激光器电源设计报告

通信与信息工程学院激光器件与应用课程设计班级:电子科学与技术姓名:学号:1207060221指导教师:设计时间:2016.1.4-2016.1.15成绩:评通信与信息工程学院二〇一六年氦氖激光器电源设计1实验目的1)熟悉激光器的基本原理和组成;2)掌握氦氖激光器工作原理;3)掌握气体激光器对电源的要求;4)学会气体激光器电源的设计和制作方法;5)完成3mW氦氖激光器放电电源的制作与调试。

2实验仪器设备He-Ne激光器、万用表、线路板、1N4007型二极管、0.022µF瓷片容器10uF电解电容、1MΩ电阻、44KΩ10W碳膜电阻。

3 氦氖激光器的工作原理3.1 氦氖激光器的基本组成1)放电管放电管由放电毛细管和贮气管构成,其中毛细管处于增益介质工作区,是决定激光器输出性能的关键组成部分,之所以采用毛细管结构是由氖原子的能级结构决定的。

贮气管与毛细管相连,且毛细管的一端有隔板,这是为了保证放电管的工作物质总量,使毛细管内的气体得到不断的更新,减缓了放电时毛细管内的杂质气体的增加和氦氖气压比的变化速率,延长了器件寿命。

普通的氦氖激光器放电管一般用GG17硬质玻璃制成,而高稳定性器件常采用热胀洗漱更小的适应玻璃制成。

2)电极电极有阳极和阴极,阴极多采用冷阴极方式,冷阴极材料多采用阴极溅射效应小,电子发射率高的铝和铝合金制成。

为了进一步增加电子发射截面和降低溅射效应,阴极常制成圆筒状,并有尽可能大的尺寸;阳极一般用钨针制成。

一般氦氖激光器多采用直流放电激励,处于正常辉光放电区域,属于高电压、低电流自持放电,起辉电压约为8kV/m,放电电流在几毫安到几百毫安范围内,作为增益区域的毛细管几乎整体处在正柱区中。

3)光学谐振腔光学谐振腔有一对镀有多层高反射率介质膜的反射镜组成,一般采用平凹腔形式,平面镜为输出镜,透过率约为1%~2%,凹面镜为全反射镜,反射率接近100%。

通常根据谐振腔的结构不同分为内腔式氦氖激光器、外腔式氦氖激光器、半内腔式氦氖激光器、旁轴式氦氖激光器和单毛细管式氦氖激光器。

日本氦氖激光器工作原理

日本氦氖激光器工作原理

日本氦氖激光器工作原理
氦氖激光器是一种常见的气体激光器,其工作原理如下:
1. 气体充填:氦氖激光器是由氦气和氖气混合充填而成的。

氦气提供激发能量,而氖气则产生激光。

充填气体进入激光管内部的放电管道中。

2. 激发能量:激光器通过高电压放电管道中产生电流,电流通过气体产生电子碰撞和激发。

这些电子激发了氦气的氦原子,将其激发到较高的能级。

3. 能级跃迁:激发后的氦原子会发生跃迁,返回到低能级。

在此过程中,氦原子释放出能量,并将其传递给氖原子。

4. 特定能级:氖原子吸收来自氦原子的能量,从基态跃迁到激发态(3s 2 3p 4)。

5. 辅助激发:为了使氖原子进一步激发并产生激光,需要使用一个外部辅助激发装置,如电极和外部放电源。

该辅助激发装置会提供足够的能量,使氖原子发生自发辐射。

6. 激光放大:通过激发和跃迁,氖原子发出一束激光。

这束激光与激发过程中的能级跃迁相对应。

激光放大是通过启动一个正反馈的光学腔和反射镜等光学元件来实现的。

7. 激光输出:一旦激光放大到足够的强度,激光器就可以通过一个孔隙或透镜来输出激光束。

各种激光器的介绍

各种激光器的介绍

各种激光器的介绍激光器是一种将能量源转化为高强度、高单色性、高定向性的激光光束的装置。

激光器被广泛应用于医疗、通信、材料加工、测量检测等各个领域。

下面将介绍几种常见的激光器。

1.氦氖激光器(He-Ne激光器)氦氖激光器是一种气体激光器,它利用氦和氖的混合气体在波长为632.8纳米的红光范围内产生激光。

氦氖激光器具有单一稳定频率、高空间定向性和较小的光腔长度,适用于光学实验、干涉测量等领域。

2.二极管激光器(LD激光器)二极管激光器是一种半导体激光器,它是由多层不同材料的半导体材料组成的结构。

二极管激光器广泛应用于通信领域,如光纤通信、光存储等。

它具有体积小、效率高的特点。

3.CO2激光器CO2激光器是一种分子激光器,其工作介质是CO2分子。

CO2激光器具有中红外波段的辐射,波长在9.6-10.6微米之间。

CO2激光器在材料加工、医疗等领域有广泛应用,如切割、焊接、组织切割等。

4.Nd:YAG激光器Nd:YAG激光器是一种固体激光器,其工作介质是掺有镓和铽离子的YAG晶体。

它具有较长的荧光寿命和较高的能量转换效率,常用于材料加工、医疗、科学研究等领域。

5.氮化镓激光器(GaN激光器)氮化镓激光器是一种宽禁带半导体激光器,它利用氮化镓材料发射紫外激光。

GaN激光器具有较高的工作温度、较长的寿命和较高的光电子转换效率,可用于蓝光显示、白光LED照明等领域。

6.染料激光器染料激光器是一种利用染料溶液作为工作介质的激光器。

它具有波长调谐范围广、转换效率高的特点。

染料激光器在科学研究、生物医学等领域有广泛应用。

7.纳秒脉冲激光器纳秒脉冲激光器是一种能够在纳秒时间尺度内产生激光脉冲的激光器。

它广泛应用于材料加工、精密测量、医疗等领域,如激光打标、激光切割、激光测距等。

总之,激光器具有波长可调、能量可控、光束质量高等优点,能满足不同应用领域的需求。

随着材料科学、光学技术的不断发展,激光器的种类也在不断增多,并得到了广泛的研究和应用。

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氦氖激光器及电源的选购
外腔式氦氖激光器内腔式氦氖激光器氦氖激光器生产厂家
倍压整流电路激光电源变压器电路激光电源开关电路激光电源
激光器的横向模式激光器的纵模间隔氦氖激光器的型号命名
氦氖激光器
从原理上讲氦氖激光器主要由放电管(既充有工作物质氦气与氖气的玻璃管及电极)、输出镜及全反镜(既光学谐振腔)、电源(既激励装置)三部部分组成,但在实际中把它们做成激光器(放电管、输出镜及全反镜)与电源两部分。

氦氖激光器按放电管与输出镜、全反镜连接方式的不同可分为外腔式氦氖激光器、内腔式氦氖激光器及半外腔式氦氖激光器(因使用很少故不作介绍)三种。

氦氖激光电源从电路上分通常可分为倍压整流电路激光电源、变压器电路激光电源和开关电路激光电源三种。

当激光器工作时,输出镜及全反镜互相平行且与调直的放电管垂直,并保持不变时激光器输出功率最大且稳定,当输出镜及全反镜互相平行且与调直的放电管垂直的状态发生变化,激光器输出功率会产生波动,输出功率会下降,严重时不出光。

1、外腔式氦氖激光器
外腔式氦氖激光器的放电管与输出镜及全反镜非一体。

放电管两端被磨成一特殊角度(布鲁斯特角),用两块石英玻璃密封, 两块石英玻璃称为布氏窗。

布氏窗(角)使输出激光成线偏振光。

放电管及输出镜、全反镜被安装于放电管的直度及输出镜与全反镜的平行度都可以调节的机壳内,机壳的上下盖有散热孔内。

输出镜、全反镜的平行度调节装是很重要的。

输出镜、全反镜的调节螺丝可分为有粗细调(螺距大与小)与无粗细调两种结构,且有外置与内置之分。

无粗细调的输出镜、全反镜调节螺丝螺距通常是0.5mm,调节时调节螺丝稍动一点输出功率起伏就很大,且不可锁定。

有粗细调的输出镜、全反镜调节螺丝粗调螺距是0.75mm,主要是不出光时调光用,且可锁定不动,细调螺距是0.05mm,调节时调节螺丝转动输出功率起伏不会很大。

输出镜、全反镜的调节螺丝置于激光器外部,优点是调节方便,但在人多手杂的实验室,特别是对学生开放的实验及在搬动时不小心碰到调节螺丝、在运输中由于振动调节螺丝与包装箱相碰都容易造成输出镜、全反镜平行度偏差而不出光(特别对螺距是0.5mm 的、不可锁定的调节螺丝)。

调节螺丝置于激光器内部,可避免这些事情产生,要调节输出镜、全反镜螺丝可通过调节孔可用螺丝刀调节(一般不用调节)。

外腔式氦氖激光器布氏窗与输出镜、全反镜之间的密封也是很重的,如密封性不好,会造成在使用过程中输出功率不断下降。

由于静电作用,放电管极易吸灰,灰尘、潮气会污染布氏窗、输出镜、全反镜。

布氏窗与输出镜、全反镜之间的密封,有用无弹性的圆筒状部件(如涤纶薄膜卷成的圆筒等)套在布氏窗与输出镜、全反镜之间的,有用乳胶指套套在布氏窗与输出镜、全反镜之间的,有用模具成型耐老化的硅胶套紧扣在布氏窗与输出镜、全反镜之间的。

无弹性的圆成筒状部件密封差,而乳胶指套大半年就老化了,模具成型耐老化的硅胶密封最好。

外腔式氦氖激光器优点是单模输出激光功率大(放电管2米长的氦氖激光器单模输出功率近百毫瓦)、激光线偏震输出。

缺点是结构复杂,成本高。

价格高。

2、内腔式氦氖激光器
内腔式氦氖激光器的输出镜、全反镜粘贴在放电管两端(见下图),由于激光器工作时会产生热量,引起支撑输出镜、全反镜的激光器外套管的热变形(管子越长变形越厉害),使输出镜、全反镜间的平行度与放电管的垂直度处于不断变化状态,通常相同腔长的多模输出激光管管径取值是单模输出激光管管径取值的两倍左右,热变形对腔长较长的单模输出激光管输出功率稳定性影响很大(因其管径比相同腔长的多模输出激光管小一半),造成腔长较长的单模激光管输出功率不稳。

通常单模(TEM00)输出且激光输出稳定性高的内腔氦氖激光器腔长做到250毫米,输出功率2mW左右,腔长勉强可以做到450毫米,输出功率5mW 左右。

多模输出的腔长做到1000毫米,输出功率30~40mW。

单模输出腔长大于450毫米氦氖激光器采用外腔式结构。

内腔式氦氖激光器优点是谐振腔不用调节,价格低,使用方便。

缺点是单模输出激光功率低,输出非偏振光。

根据激光管与激光电源是否安装在一起,同一规格的内腔氦氖激光器可分为二种型号,一种是将激光管与激光电源一起安装在金属或塑料或有机玻璃的外壳内。

另一种是激光管安装在圆型(铝或塑料或不锈钢)筒内,激光电源安装在金属或塑料外壳内,激光管与激光电源用高压线连接。

3、氦氖激光电源
氦氖激光电源从电路上分通常可分为倍压整流电源、变压器电源和开关电源三种
倍压整流电路激光电源,通常用于内腔氦
氖激光器。

这种电源用220V交流电直接倍压
整流,高压输出端与220V交流电无隔离,负
极不能接地(为了安全,采用这类电路的氦氖激
光电源及氦氖激光器通常使用非金属外壳),
主要工作部件是整流二极管与电解电容(通常
电解电容用作滤波元件而非这里的储能元
件),用电阻限流。

电路简单(见右图一) ,成本
低,但电流纹波大,易受电网电压波动影响。

由于工作时电解电容会发热,使电解液逐渐蒸
发,电容量逐渐下降,电源使用一段日期后就
达不到原来的工作电压而不能使用。

变压器电路激光电源(国内延用二、三十
年,国外早已淘汰)电路也较简单(见右图二、
三、四),通常用于放电管较长的内腔氦氖激光
器和外腔大功率氦氖激光器(做了精致点的带
控制电路)。

由于激光电源对变压器绝缘要求高,
且变压器电源冲放电工作于工频段,因此变压
器电源成本高(主要是变压器、控制电路元件,
且易发热损坏),效率低,份量重,体积大。

开关电路激光电源电路较复杂(见右图五),由于其体积小,份量轻,效率高(冲放电频率几十KC),可靠性高,故障率低,输出电流恒定,现在被越来越多的激光器制造商采用。

开关电源技术含量高,激光器整机制造商自己不能生产,通常向专门从事生产开关电路激光电源的公司订购(定制),因此相对于激光器整机制造商自己制造倍压整流电路与变压器电源来讲,使用开关电路电源成本高。

氦氖激光器生产厂家
国内氦氖激光器生产厂家(生产氦氖激光器核心部件激光管的)近十家,大半在上海,现还有减少的趋势。

氦氖激光器的生产涉及光学(输出镜、全反镜、布氏窗片)、机械(外腔氦氖激光器的调节装置),电子(激光电源)、玻璃仪器烧制(激光管)等多方面技术。

各厂根据自己的技术力量,有的(约有一半的厂家)只生产内腔氦氖激光管。

有的外腔氦氖激光器、内腔氦氖激光器(管)都生产。

氦氖激光器的鼎盛时期是在上世纪九十年代,由于医疗激光的兴起,
从互联网上、各种展览会上都能找到、看到很多氦氖激光器生产厂家,这些厂家(非激光管生产厂)都是从氦氖激光器核心部件生产厂家购买内腔氦氖激光管,配以电源、外壳,组装成内腔氦氖激光器。

而这些厂家大多配的都是廉价的倍压整流电路激光电源,就一套250氦氖激光器而言,采用倍压整流电路激光电源与采用开关电路激光电源成本相差两三百元。

而激光器的购买者大都关心激光器的参数、性能,而忽略激光电源的材质、性能、使用寿命。

激光器的横向模式
横向模式是描述激光光场分布的一参数,用TEMm n表示,TEM表示横向电磁波,下标m、n分别表示在直角坐标系中光场分布沿X、Y轴方向或极坐标系中径向r、方位角θ光强为零的节点数。

通常把m、n数值小的称为低价模,把TEM00模称为单(横)模或基模,把非TEM00模称为多模,TEM00模是所有横向模式中光斑尺寸最小,光束发散角最小,能量最集中,方向性最好的模式。

通常光学实验中都要求TEM00模,一般横向模式用眼睛不易看清,可用扫描干涉仪检测,或用透镜将激光扩束放大,下图是几种扩束放大了的激光束横向模式光斑。

氦氖激光器在制造时玻璃管管径过大或放电管不直会产生多模的横向模式。

激光器的纵模间隔
纵模既激光器振荡的谱线,激光器谐振腔越长(输出镜、全反镜之间的距离越长),振荡的谱线就越多,纵模间隔是两相邻振荡谱线的频率差。

氦氖激光器谱线展宽约为1500兆赫,谱线展宽除以纵模间隔就得到振荡的谱线条数。

腔长小于200mm氦氖激光器其输出是单纵模,纵模间隔越大,相干长度越长。

放电管1.5米长的氦氖激光器相干长度约为30厘米。

氦氖激光器的型号命名
内腔式氦氖激光器的型号是根据其激光管长度(腔长)来命名的,如内腔氦氖激光管长度为250mm,侧其型号为250型。

外腔式氦氖激光器有两种命名方式。

一种是根据氦氖激光器的放电管长度来命名,如外腔式氦氖激光器放电管长度为1000mm,其型号为1000型。

一种是根据氦氖激光外壳长度来命名,如外腔式氦氖激光外壳长度1200mm左右,其型号为1200型。

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