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技術(shù)前沿

世界十大科技之激光技術(shù),比太陽光還要亮百萬倍的人造光

2023-04-25 我要評論(0 )   

它被稱為“最快的刀”、“最準(zhǔn)的尺”、“最亮的光”,是二十世紀(jì)以來繼核能、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體之后,人類的一項(xiàng)重大發(fā)明;先點(diǎn)個(gè)贊或關(guān)注支持一下,我們繼續(xù)這個(gè)前沿的話...

它被稱為“最快的刀”、“最準(zhǔn)的尺”、“最亮的光”,是二十世紀(jì)以來繼核能、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體之后,人類的一項(xiàng)重大發(fā)明;


先點(diǎn)個(gè)贊或關(guān)注支持一下,我們繼續(xù)這個(gè)前沿的話題。

我們先了解一下激光是什么:激光是原子中的電子吸收能量后從低能級躍遷到高能級,再從高能級回落到低能級時(shí),以光子的形式釋放出來的能量。被激發(fā)出來的光子束其光學(xué)特性高度一致,因此激光具有單色性好、方向性好,亮度高的特性。


簡單來說,激光是一種自然界原本不存在的,被激發(fā)出來的,具有亮度高、單色性與方向性好等特性的光。

那為什么說激光是“最快的刀”、“最準(zhǔn)的尺”、“最亮的光”呢?


主要原因是它定向發(fā)光,而且能量密度極高;雖然激光能量并不算太大,但是它的能量密度卻很大;我們不妨這樣想,在極短的時(shí)間里,將大量的光子集中在一個(gè)極小的空間中,并將聚集起的能量作用于一個(gè)點(diǎn)上發(fā)出,自然是無堅(jiān)不摧,被稱為“最快的刀”也就可以理解了。


激光天生就是朝一個(gè)方向射出,并且光束的發(fā)散度極小,大約只有0.001弧度,無限接近于平行,可謂是“最準(zhǔn)的尺”


人工光源中高壓脈沖氙燈的亮度與太陽不相上下,而紅寶石激光器的激光亮度,能超過氙燈的百萬倍,也就是說激光的亮度是太陽光的百萬倍,這亮度就變得非??膳铝耍?/p>

其實(shí)激光的應(yīng)用是非常廣泛的,比如激光切割、光纖通信、激光雷達(dá)、激光武器、甚至激光美容等等,想更深一步了解激光的朋友,歡迎評論區(qū)留言!


激光是20世紀(jì)繼核能、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)后又一重要發(fā)明,憑借其單色性、方向性、亮度等特性被廣泛應(yīng)用于軍事、工業(yè)制造、生物醫(yī)療等領(lǐng)域,被譽(yù)為“最快的刀”、“最準(zhǔn)的尺”、“最亮的光”。


LASER 是首字母縮寫詞,全稱為 “Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation.” 從英文名稱就知道其含義,激光設(shè)備,通過激發(fā)原子或者分子,從而發(fā)射和增強(qiáng)特定波長的光。

 LASER全稱


接下來就是大佬登場了,如下圖,Albert Einstein、Charles Townes、Theodore Maiman,愛因斯坦提出了“受激輻射”理論(一個(gè)光子使得受激原子發(fā)射相同的光子),也就是激光的理論基礎(chǔ),如圖3,最牛逼的大佬就是實(shí)驗(yàn)還沒做出來,就預(yù)測了其理論。中間這位Charles Townes 1954年首次用實(shí)驗(yàn)證明愛因斯坦理論的科學(xué)家,但他做的是微波發(fā)射器,微波的波長比光要長,難度要低一點(diǎn)。1960年,Theodore Maima發(fā)明了第一個(gè)激光發(fā)射器。


值得一提的是,1961年,在王大珩領(lǐng)導(dǎo)的長春光機(jī)所誕生了中國第一臺激光器??梢娭袊诮▏鯐r(shí)光學(xué)技術(shù)是很領(lǐng)先的。

三位大佬

受激輻射

2激光的三大特性

(1)線寬(linewidth)窄

線寬(linewidth)很窄,理想情況,只有一種波長的波。類似通信領(lǐng)域的帶寬(band width)很窄。

白熾燈的線寬很寬,波長覆蓋范圍廣,如下圖。

(2)相干性(Coherence)

激光具有相同的偏振方向和相位,如下圖。

不同于普通的白熾燈,光波的方向是不相關(guān)的(incoherence),如下圖

(3)能量強(qiáng)

激光束具有高度的方向性,激光筆僅5 mW的功率對眼睛來說比陽光直射更“致盲”(和危險(xiǎn))。由于其高輻射度,激光束可以投射很遠(yuǎn)的距離或聚焦到非常小的點(diǎn)。精心設(shè)計(jì)的激光器產(chǎn)生的光束只會以衍射定律規(guī)定的最小量擴(kuò)展(“發(fā)散”)。

激光的基本原理

愛因斯坦預(yù)測,被激發(fā)的原子可以通過一種稱為受激發(fā)射的過程將儲存的能量轉(zhuǎn)化為光。這個(gè)過程通常從一個(gè)被激發(fā)的原子通過自發(fā)發(fā)射產(chǎn)生光子開始。當(dāng)這個(gè)光子到達(dá)另一個(gè)被激發(fā)的原子時(shí),相互作用會刺激該原子發(fā)射第二個(gè)光子。


這個(gè)過程有兩個(gè)重要特征。首先,它是乘法的——一個(gè)光子變成兩個(gè)光子。如果這兩個(gè)光子與另外兩個(gè)被激發(fā)的原子相互作用,這將產(chǎn)生總共四個(gè)光子,依此類推。其次,也是最重要的,這兩個(gè)光子具有相同的性質(zhì):波長、方向、相位和偏振。這種在存在足夠數(shù)量的激發(fā)原子的情況下“放大”光的能力導(dǎo)致“光學(xué)增益”,這是激光操作的基礎(chǔ)。已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了各種固相、液相和氣相材料,它們在適當(dāng)?shù)谋盟蜅l件下表現(xiàn)出增益。

激光腔或諧振器是激光系統(tǒng)的核心。在某些高增益裝置(如準(zhǔn)分子激光器)中,通過一組受激原子或分子的單次躍遷就足以引發(fā)激光作用。然而,對于大多數(shù)激光器來說,需要通過多次通過激光介質(zhì)來進(jìn)一步提高增益。這是沿著由一組產(chǎn)生反饋的腔鏡定義的光軸實(shí)現(xiàn)的。


激光介質(zhì)(晶體,半導(dǎo)體或封閉在適當(dāng)約束結(jié)構(gòu)中的氣體)沿著諧振器的光軸放置。這個(gè)獨(dú)特的具有很高光增益的軸也成為了激光束的傳播方向。另一個(gè)不同的例子是獨(dú)特的長增益軸是光纖激光器。


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