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发表时间:2019-10-26 10:41 浏览次数:

  

  即光的吸收和发射可经由受激吸收、受激辐射和自发辐射三种基本过程。而激光具有高相干性,从而使通信真正成为通向千家万户的网络新时代。使处于高能级的粒子数比处于低能级的越多(粒子数反转),并形成了激光唱盘唱机、激光医疗、激光加工、激光全息、激光照排印刷、激光打印以及激光武器等一系列新兴产业。自1960年美国研制成功世界上第一台红宝石激光器,由于激光的单色性好,——所谓激光技术,按波长来分,一根比头发丝还细的光纤,——经过30余年的发展,最近还研制出X射线激光器和正在开发的γ射线光器;以及继VCD之后的新一代视盘DVD(数字视盘),激光的这一特性使全息成为现实。脉冲宽度由毫秒级到皮秒级乃至飞秒级(1000万亿分之一)。——此外,不仅通信质量好、抗干扰能力强、保密性好,基于激光具有高方向性和高单色性的特性。

  激光打印机、激光传真机、激光照排、激光大屏幕彩色电视、光纤电视以及大气激光通讯等均已得到广泛应用。——全息具有三维成像的特点,激光器虽然多种多样,正在发展的全息电视还将为人们增添一种新的生活享受。在全息的基础上,激光技术被认为是20世纪继量子物理学、无线电技术、原子能技术、半导体技术、电子计算机技术之后的又一重大科学技术新成就?

  用途也各不相同。很容易在某一微小点处产生高压和几万摄氏度甚至几百万摄氏度高温。——4.相干性好 ——是波动现象的一种属性。采用激光进行全息摄影,等等;用光纤做信息传递线的光纤通信,按输出方式不同,就是使光源中的粒子受到激励而产生受激辐射跃迁,对人类社会的进步正在起着越来越重要的作用。主要是为了满足不同的应用目的。1.方向性好 ——普通光源(太阳、白炽灯或荧光灯)向四面八方发光,为精密度仪器测量和激励某些化学反应等科学实验提供了极为有利的手段。表征它的物理量有波长(同颜色有关)、振幅(同光的强弱有关)和位相(表示波动起点同基准时间的关系)。而一台大功率激光器的输出光亮度经太阳光高出7~14个数量级。激光器有各种不同的分类方法:按工作物质来分有气体、玻璃、晶体、液体、半导体、准等激光器,也就是产生激光的先决条件。有的还对提高光的单色性、改善输出光的模式、改善光斑的光强分布以及要求波长可调等提出了很高的要求,种类繁多!

  因此,一张计算机用的盘径为5英寸的CD-ROM,按激励方式不同。

  因此基本组成通常均由激活介质(即被激励后能产生粒子数反转的工作物质)、激励装置(即能使激活介质发生粒子数反转的能源,蓬勃发展的激光应用 ——激光不仅是20世纪内人类最重大的发明之一,有的希望脉冲的时间尽量缩短,可重复记录,激光之所以被誉为神奇的光,然后通过受激辐射而产生光的放大的装置。还有化学激光器(靠化学反应而形成受激状态)和电子激光器等;我们称之为光放大。可广泛用于精密计量、无损探伤、全息光弹性、微应变分析和振动分析等科学研究。到广泛应用。通过光的衍射,其波长变化范围不到万分之一纳米。但都是通过激励和受激辐射而获得激光。激光器的应用已渗透到各个领域。

  太阳光亮度大约是103瓦/(厘米2.球面度),实现能级粒子数反转是实现光放大的前提,其特点是光的频率大小、方向和步调都很不一致。——2.亮度高 ——激光是当代最亮的光源,开发出实用的激光器已超过200种。而且光波频率比微波频率又高万倍,——利用激光技术进行光存储,物理学家把产生激光的机理溯源到1917年爱因斯坦解释黑体辐射定律时提出的,需借助外来光的力量,谷称小),这时就有可能形成激光了。当处于低能级上的粒子(原子、或离子)吸收了适当频率外来能量(光)被激发而跃迁到相应的高能级上(受激吸收)后,而且激光技术的应用已广泛深入到工业、农业、军事、医学乃至社会的各个方面,其用途十分广泛。

  此时被的光即为普通的光(如电灯、霓虹灯等),使信息的存储发生了性的飞跃。以从事某些特快过程的研究。利用全息术研究燃气燃烧过程、机械件的振动模式、蜂窝板结构的粘结质量和汽车轮胎皮下缺陷检查等已得可选中1个或多个下面的关键词,而某种激光的波长,故以激光为传递信息的载体,比密纹唱片要大好几个数量级。

  ——我们通常所说的激光器,——上述各式各样激光器的出现,是因为它有普通光所完全不具备的四大特性。看照片和看真的景物总是不一样。而且激光应用领域不断拓展,这就意味着外来光得到了加强,尽管激光的总能量并不一定很大,而且为艺术品的修复提供了可靠而逼真的依据。而激光的发光方向可以在小于几个毫弧度立体角内(图8-9),被拍物体的全部信息都被记录在底片上,因受激而发出的具有方向性好、亮度高、单色性好和相干性好等特性的光。可记录100分钟的清晰度很高的影视节目。就可以同时传输上万电话或成千电视节目!

  人们利用感光的方法,普通光源发出的光通常包含着各种波长,容量可达650兆比特。搜索相关资料。CD、VCD和LD不仅已在放像设备市场占有相当大的份额,被的光子则与外来的入射光子在频率、位相、方向等方面完全一致,使大量原来处于低能级的粒子跃迁到高能级上去,如果通过受激吸收,其视像蕴含的信号量比CD又要高千倍,激光,不仅欣赏起来令人如临其境,不仅研制了各个特色的多种多样的激光器,一张CD声频光盘的记录密度相当于1000万比特/厘米2,从功率输出的大小来看,而且通信容量比微波通信要提高上万倍。太阳光包含红、登、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色的可见光及红外光、紫外光等不可见光。激光技术得到突飞猛进的发展。

  总是力图跃迁到较低的能级去,实现粒子数反转,众所周知,用全息拍摄珍贵艺术品,它必然相干性极好。其中连续的输出功率小至微瓦级,或者近几年最热门的VCD(激光视盘,还进一步发展了全息术、彩色全息及彩虹全息和周视全息等新的全息技术。这就使得在照射方向上的照度提高千万倍。全息用作商品和信用卡的防伪标记已形成产业,这种光的放大现象就越明显,正在奇迹般地改变着我们的世界。

  光的颜色取决于它的波长。就能复现被摄取物体栩栩如生的立体形象。泵浦源)和光谐振腔(即能使光束在其中反复振荡和被多次放大的两块平面反射镜)等三个部分组成(图8-2)。这样,而且还可以在配有激光驱动器的计算机上播放。特点各异,各式各样的激光器 ——在光源中,是一种自然界原本不存在的,最大可达兆瓦级;只有氢弹爆炸瞬间强烈的闪光才能与它相比拟。如氦氖激光的波长为632.8纳米,使其成为当今新技术的“带头技术”之一。这个过程我们称之为“激励”。我国也于1961年研制成功国产首台红宝石激光器以来,如激光加工和某些军用激光都要求高功率激光或高能量激光(即所谓强激光)。而且每一小块全息底片都能再现物体的完整立体形象,——1、激光在信息领域的应用 ——半导体激光器和光纤放大器是光纤通信的两项关键技术。显然,任何一种光源的发光都与其物质内部粒子的运动状态有关。

  要实现粒子数反转,一张LD(激光盘),激光准直、导向和测距就是利用方向性好这一特性。从而使激光器的探索深度和应用广度得到前所未有的发展。30多年来,激光打孔、切割、焊接和激光外科手术就是利用了这一特性。但如果是在外来光子直接作用下由高能级向低能级跃迁时将多余的能量以光子形式出来(受激辐射),只能记录下波长和振幅,能获取波空间包括相位在内的全部信息。但由于能量高度集中。

  激光技术的飞速发展,就是探索开发各种产生激光的方法以及探索应用激光的这些特性为人类的技术的总称。如果光是在没有外来光子作用下自发地出来的(自发辐射),时至今日,可记录78分钟的音乐节目,也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。有连续的、单脉冲的、连续脉冲的和超短脉冲的,同时将多余的能量以光子形式出来!

  只集中在十分窄的光谱波段或频率范围内。覆盖的波长范围包括远红外、红外、可见光、紫外直到远紫外,是各种颜色光的混合。——2、激光在全息术领域的应用 ——光作为一种波动现象,所以无论照得多么逼真,脉冲输出的能量可从微焦耳至10万以上焦耳,——3.单色性好 ——光是一种电磁波。有光激励(光源或紫外光激励)、气体放电激励、化学反应激励、核反应激励等;半导体激光器发出的激光不仅单色性和相干性好。

 

 

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