一台台式激光器,平均功率可能只有瓦级甚至毫瓦级,但它的峰值功率,却可以轻松达到平均功率的百万倍。这不是什么实验室里的极端操作,而是脉冲激光的常态。而当有人往激光腔里加了一个叫Q开关的东西之后,这个峰值数字还能再往上翻好几个量级。
Les的实验室就做了这件事。他原本有一台用于洗纹身的激光器,此前已经对增益介质做过一轮升级。这一次,他把注意力转向了Q开关,想看看这个小小的光学元件,究竟能把峰值功率推到什么程度。
Q开关到底在做什么
Q开关本质上是一个光学衰减器。把它放进激光腔里,它会阻止腔体达到共振状态。共振被压制,受激辐射就被大幅限制,能量只能一点点在腔内积累,增益介质也随之越来越饱和。
等到能量积累到某个临界点,Q开关会突然停止阻挡光线。就在那一瞬间,腔体在极短的时间内完成激射,释放出一个又短又猛的脉冲。
关键在于,Q开关并不会增加单次激光射击的总能量。它做的事情,是把同样的能量用更短的时间释放出来。能量没变多,但释放速度快了,峰值功率自然就上去了。
在这次实验中,Les使用的是掺铬钇铝石榴石晶体作为Q开关,并对比了几种不同晶体之间的表现差异。
150微秒到14纳秒,数字有多夸张
为了准确测量脉冲,Les用了两个传感器:一个热释电能量传感器,用来测能量;一个快速光电二极管,用来测脉冲的形状。
没有加Q开关时,这台激光器产生的脉冲长度约为150微秒,总能量约137毫焦,峰值功率略低于1千瓦。
加上Q开关之后,脉冲长度直接掉到了14纳秒。峰值功率则升到了1.3兆瓦。代价是总能量下降到了77毫焦。
从150微秒到14纳秒,脉冲被压缩了四个数量级;从不到1千瓦到1.3兆瓦,峰值功率跨过了千瓦到兆瓦的门槛。而总能量,反而少了。
Les还自己搭了一个吸收计,用来比较几种吸收率不同的Q开关。整体趋势是:吸收率越高,激光真正发射时的峰值功率就越大。在92%吸收率的条件下,峰值功率达到了2.25兆瓦。
峰值功率高了,切割能力却没跟上
一个容易被误解的地方是:峰值功率的提升,并不等于切割能力的提升。
当Les把激光对准金属靶材时,脉冲实在太短了,短到除了烧蚀金属表面之外,几乎做不了更多的事情。它没有像很多人想象的那样,把金属切穿或者打出一个深孔。
但能量输出并非没有用处。在激光的焦点位置,这股能量足以电离空气,也足以让玻璃碎裂。
- 脉冲长度:150微秒 → 14纳秒
- 峰值功率:不到1千瓦 → 1.3兆瓦
- 总能量:137毫焦 → 77毫焦
- 高吸收率条件下峰值功率:2.25兆瓦
这组数字放在一起看,其实讲了一个很反直觉的道理:把能量压进更短的时间里,你能得到惊人的瞬时功率,但你能拿它做的事情,未必和功率数字成正比。
这不是他第一次升级这台机器
值得一提的是,Q开关并不是Les对这台前洗纹身激光器做的唯一改造。这一次的升级,是建立在此前对增益介质本身所做升级的基础之上的。
也就是说,这台机器的性能提升,是一层一层叠上去的。先改增益介质,再加Q开关,每一步都在改变脉冲的形态和能量的释放方式。
至于Q开关为什么能起作用,背后涉及的是激光的基本原理。理解了腔体、共振、受激辐射这几个概念,再看这台台式激光器从千瓦级到兆瓦级的跨越,就不会觉得那么不可思议了。
一台原本用来洗纹身的设备,经过两轮改造,峰值功率摸到了2.25兆瓦。而它最擅长的事情,可能只是让空气电离,或者让一块玻璃碎掉。
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