何穎卓+李春芝+杜新迪
摘 要:隨著激光在我們現(xiàn)代生活中越來越多地應(yīng)用,需要更深入地研究激光物理參量。氦氖激光束光斑半徑及發(fā)散角是激光器的兩個(gè)重要物理參量。通過對(duì)兩個(gè)參量測量實(shí)驗(yàn)的研究,對(duì)常規(guī)測量方法進(jìn)行改進(jìn),得到一個(gè)更簡便測量光斑半徑的方法。并對(duì)兩種測量方法分別進(jìn)行了幾個(gè)不同位置光斑半徑的測量,對(duì)測量數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析研究,得出改進(jìn)后的測量方法具有簡單及精確度較高等優(yōu)點(diǎn)。此外,對(duì)測量位置選擇范圍進(jìn)行了一些討論。這些研究內(nèi)容有助于人們加深對(duì)激光器的了解和認(rèn)識(shí),為更好的應(yīng)用激光提供一些科學(xué)依據(jù).
關(guān)鍵詞:激光;光斑半徑;發(fā)散角
中圖分類號(hào):TN241 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)35-0089-02
激光以其亮度高、相干性好、單色性和方向性好等特征在現(xiàn)代科技及日常生產(chǎn)生活中已有較多的應(yīng)用,為了更廣泛地應(yīng)用激光,我們對(duì)氦氖激光束光斑半徑及發(fā)散角等重要物理參量進(jìn)行了更深入地研究[1,2]。通常測量氦氖激光束光斑半徑的方法是:先根據(jù)激光器光束選擇一個(gè)測量位置,并進(jìn)行相對(duì)于激光束橫向位置和對(duì)應(yīng)光強(qiáng)的測量,利用這些數(shù)據(jù)作圖就可以得到激光束光斑半徑,再通過計(jì)算還能得到激光束發(fā)散角的大小[3]。這種測量方法存在兩個(gè)問題:一是測量位置的選擇問題;二是該測量方法常規(guī)測量的數(shù)據(jù)多比較繁瑣的問題.我們通過大量的實(shí)驗(yàn)研究對(duì)通常測量方法進(jìn)行改進(jìn),得到一個(gè)簡單的測量光斑半徑的方法,并得到更好的實(shí)驗(yàn)效果。通過這些研究可以完善氦氖激光束光斑半徑的測量,為從事激光器應(yīng)用與研究人士提供參考。
1 實(shí)驗(yàn)原理
1.1 氦氖激光束的光斑半徑及發(fā)散角[3]
氦氖激光器發(fā)出的激光在垂直于激光束傳播方向截面上的光強(qiáng)分布為:
1.2 發(fā)散角的理論計(jì)算
實(shí)驗(yàn)選用的激光器是平凹型諧振腔氦氖激光器,并且輸出可見紅色的激光,其束腰處的光斑半徑為
2 實(shí)驗(yàn)測量裝置介紹及粗調(diào)
2.1 實(shí)驗(yàn)儀器介紹
測量氦氖激光束光斑大小和發(fā)散角的實(shí)驗(yàn)所使用的儀器設(shè)備包括:氦氖激光器、光功率測試儀、硅光電池接收器、狹縫、微動(dòng)位移臺(tái)等。如圖2所示,分別介紹如下:(1)氦氖激光器:氦氖激光器是具有連續(xù)輸出特性的氣體激光束的儀器。(2)光功率測試儀:我們使用的是SGN-Ⅱ光功率測試儀,與測試儀相連接的是硅光電池接收器,用于測量氦氖激光器激光能量。(3)硅光電池接收器:它接收從狹縫入射激光的能量,并固定在微動(dòng)位移臺(tái)上。(4)狹縫:是限制入射激光強(qiáng)度,為了達(dá)到良好的測量效果。狹縫連同其后面的硅光電池接收器作為一個(gè)整體固定在一起。(5)微動(dòng)位移臺(tái):微動(dòng)位移臺(tái)上有一個(gè)微動(dòng)螺桿A,旋轉(zhuǎn)A可以調(diào)節(jié)硅光電池接收器的位置,同時(shí)用光功率測試儀可以測量激光束橫向(垂直激光傳播方向)光場分布情況。
2.2 儀器粗調(diào)
按圖2擺好各儀器位置,打開氦氖激光器后調(diào)節(jié)激光束水平:把微動(dòng)位移臺(tái)放置在距激光約3-4m處,調(diào)節(jié)硅光電池接收器及激光器的高度,使狹縫中心高度和激光束中心高度相同。
3 激光束半徑及發(fā)散角的測量方法
3.1 通常測量方法
3.2 改進(jìn)的測量方法
由于圖3曲線可以看出兩側(cè)都比較圓滑,因此,可以直接測量Iz及兩側(cè)Iz、Ize-2相應(yīng)的d1、d2讀數(shù)就可以完成該實(shí)驗(yàn)。具體方法:先按3.1中(1)(2)步驟把儀器調(diào)整好后,緩慢調(diào)節(jié)微動(dòng)螺桿旋鈕A測出光強(qiáng)最大Iz,計(jì)算出Ize-2后,再增大或減小旋鈕A分別讀出與光功率測試儀顯示Ize-2相應(yīng)的d1和d2的讀數(shù),則|d1-d2|就是光斑直徑。測量位置選取及數(shù)據(jù)處理參考3.1,見表1右半部。
4 實(shí)驗(yàn)分析及討論
4.1 實(shí)驗(yàn)誤差及測量位置的選取分析討論
4.1.1 測量位置z選為1m、2m的情況
由圖3得出通常測量方法z→小,I→大,曲線就越尖,光強(qiáng)變化快,不容易找到Iz,且光斑半徑相對(duì)較小,測量誤差?啄大于12%(見表1)。改進(jìn)后的測量方法相對(duì)通常測量方法誤差雖然小一些,但還是比大于2位置m大很多。
4.1.2 z選3m、4m、5m的情況
4.2 兩種測量方法的比較
通常測量方法是每隔0.5mm測量一次,需要得出一組數(shù)據(jù)才能得到結(jié)果。測量時(shí)還不一定測到光強(qiáng)最大值,為了減小測量誤差,建議增加光強(qiáng)最大值處的測量。改進(jìn)后的測量方法其優(yōu)點(diǎn):測量方法簡單,只測一個(gè)極大值和兩組數(shù)據(jù),測量數(shù)據(jù)較少,還不需要作圖;測量精確度相對(duì)也高。如果不需要研究激光束橫向光場變化情況,只測量光斑半徑及發(fā)散角,最好采用改進(jìn)的測量方法。
注意實(shí)驗(yàn)當(dāng)中狹縫寬度可以適當(dāng)窄一些,但不能太窄,狹縫越窄光強(qiáng)變小,容易造成較大誤差。
5 結(jié)束語
綜上所述:在氦氖激光束光斑半徑及發(fā)散角測量實(shí)驗(yàn)中,改進(jìn)的測量方法具有測量方法簡單及測量精確度較高等優(yōu)點(diǎn),最好采用此方法測量。而通常測量方法可以觀察橫向激光光場整個(gè)變化情況。但注意兩種測量方法測量位置都要選擇3-5m范圍內(nèi)才能得到較好的實(shí)驗(yàn)效果。
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