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   激光产生的必要条件是在激光焊接机工作物质的相应能级间实现粒子数反转分布△Nul,而产生激光的充分条件则要求不仅实现反转分机,而且反转粒子数△Nul要足够大,这反过来又要求激光上能级的粒子数Nul足够大。为此,就需要有最佳泉浦技术。
  依据将粒了由基态泵浦到激光上能级是一步史现还是多步实现,泵浦技术。可分为直接泵浦和间接泵浦两大类。就激光焊接机泵浦源间言,常见的有光泵浦租粒子泵浦,此外还有化学反庶泵浦及核泉浦。小节副直接泉浦和间接泵浦分圳干以介绍。
直接泵浦
  直接泵浦过程如图光泵浦所示。其中泵浦速率的表达式与泵浦源有关。对这里是处于工作物质吸收带dp内的光强,而是同一频率间隔内的泵浦能量。受激发射系数对粒了泵浦。
其中,Np是泵浦粒子密度,而K13是泵浦粒子与工作物质中处于能级∑,的粒子碰撞,并导致激光焊接机后者跃迁到能级E3的几率。它等于两类粒了的平均相刺速度,能量转移截面的乘积,电子密度瓦是放电电子平均速度而,对应的电子激发截面。
    直接泵浦看上去是一种简单的技术,但它存在不少缺点。首先从基态E1,到激光上能级E3往往缺乏有效途径,即B13(对光泵浦)或σ13(对粒了泵浦)太小,难以产生足够的增益,其次即使存在E1→E3的有效途径,但同一过程根司能存在由激光焊接机E1到激光下能级E2的有效途径,结果是W12/W13太大,难以形成粒子数反转分布。这些缺点使直接泵浦方式对很多檄光器米说是不适用的。

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