氦氣和氖氣都是稀有氣體中的成員,今天紐瑞德特種氣體的小編就為大家介紹一下稀有氣體“強強聯手”的產物—氦-氖雷射!
說道氦-氖雷射就先得為大家介紹一下什么是鐳射。鐳射其實就是英文單詞LASER的音譯,換個大家熟悉的名字也就是激光,鐳射是取自英文Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation的各單詞頭一個字母組成的縮寫詞。激光自被人類發明以后,就運用于多個領域,例如激光加工系統(激光器、導光系統等)、激光加工工藝(切割、焊接、表面處理等)、激光治療(激光手術等)。
那么氦-氖雷射又是怎么一回事呢?實際上He-Ne雷射中受激發射機制主要為Ne原子,而He原子則是利用碰撞的方式來激發Ne原子。
Ne為一惰性氣體,其基態電子組態為1s22s22p6,如果忽略最接近的1s與2s副軌域,則可將Ne基態電子組態簡化成2p6。如果將2p軌域中的電子激發到5s軌域中,則激發態2p55s1的氖原子就成為具有較高的能量的原子;而氦原子也為一惰性氣體,因此同樣的,其基態的電子組態為1s2,當電子由1s軌域激發到2s軌域的時候,就形成有較高能量的1s12s1的氦原子。 氦氖雷射結構主要是將氦氖原子的混合氣體放在一個放電管中,此放電管的兩端為鏡面,作為受激發射的反射鏡以用來增強共振腔內的強度。
換言之,由兩端鏡面所構成之光腔能夠將光子反射入雷射介質藉以增強共振腔內之光子濃度。利用直流或射頻高電壓作用可在管內產生放電現象,而這個放電現象可說是He原子因漂移電子碰撞而形成激發狀態,也就是He + e-à He* + e- ,其中He*為激發態的He原子。
激發的He原子與Ne原子碰撞時,則Ne原子藉由共振能量轉移,并改變其電子組態來配合He*的電子組態,因此在整個碰撞過程中,激發Ne原子而He*原子則因反激發而回到基態,即He* + Neà He + Ne*,大量的He-Ne碰撞在氣體放電的條件下進行,最后形成大量的激發態Ne*原子,并在能階中產生居量反轉。當激發態的Ne*原子由5s回到3p軌域型態便會自發性的發射出光子,進而引起受激發射累崩效應并發射出632.8 nm紅光波段的雷射光。 傳統的He-Ne雷射包括一個窄小且含有He與Ne混合氣體的玻璃管,一般而言,He與Ne的比例為5:1而壓力約為幾托耳。雷射強度隨管壁的伸長而增加,這是因為管壁伸長后有較多的Ne原子參與激發性發射,而管壁的直徑越大碰撞機率越低則降低雷射強度。由于He-Ne雷射容易架構,因此廣泛的運用在如干涉學的研究,像是精確的量測距離或某個物體的平坦度,雷射影印,全像術及不同的區分及對準上的應用。
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