光共振器、または光キャビティとは、光波のための定在波キャビティを形成する鏡の配列のことです。レーザーにおいては、光共振器は利得媒体を取り囲み、正のフィードバックを提供します。誘導放出された光は、利得媒体を何度も通過しながら反射を繰り返すことで、大幅な増幅とコヒーレントな出力ビームの形成につながります。

(画像はイメージです)
光共振器、または光キャビティとは、光波のための定在波キャビティを形成する鏡の配列のことです。レーザーにおいては、光共振器は利得媒体を取り囲み、正のフィードバックを提供します。誘導放出された光は、利得媒体を何度も通過しながら反射を繰り返すことで、大幅な増幅とコヒーレントな出力ビームの形成につながります。
光共振器は、ほとんどのレーザーにおいて重要な構成要素であり、光強度を高め、出力ビームの特性を決定する役割を担っています。最も単純で一般的なタイプはファブリ・ペロー共振器で、利得媒体の両側に配置された2枚の平行ミラーで構成されています。一方のミラーは高反射率(ほぼ100%の反射率)を持ち、もう一方のミラー(出力結合器)は部分反射率(例えば99%の反射率)を持ち、光の一部がレーザービームとして放出されるようになっています。
誘導放出によって生成された光子は、共振器内を伝搬します。ミラー間の軸に沿って伝搬する光子は、利得媒体に反射され、さらなる放出を誘導して光を増幅します。軸に沿っていない光子は共振器から失われます。このプロセスは光を増幅するだけでなく、フィルターとしても機能します。共振器内に定在波を形成する特定の周波数の光波(つまり、共振器の長さが波長の半分の整数倍である光波)のみが維持されます。この共振条件がレーザーの縦モードを決定します。ミラーの形状(平面、凹面など)は、共振器の安定性と、基本ガウスモード(TEM00)などの出力ビームの空間プロファイル(横モード)を決定します。
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光共振器
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