什么是激光器,激光器技術(shù)原理介紹
在當今科技飛速發(fā)展的時代,激光技術(shù)以其獨特的優(yōu)勢,在眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應用潛力。歐光科技,作為激光技術(shù)的先驅(qū),始終致力于關(guān)注激光技術(shù)的創(chuàng)新與應用。本文將詳細介紹激光器的基本原理,下面一起詳細了解吧。
激光,作為一種特殊的光源,具有單色性好、方向性好、亮度高等特點。1917年,愛因斯坦提出的“受激發(fā)射”理論,為激光技術(shù)的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。簡單來說,激光就是一束高度集中的光,其亮度遠超普通光源,能夠產(chǎn)生極高的能量。這種能量的產(chǎn)生依賴于激光器,一種專門設(shè)計的設(shè)備。
在激光器中,核心部件是一根名為YAG的灰色棒狀物,即釔鋁石榴石。這種材料中摻雜了釹元素,使得其呈現(xiàn)出獨特的粉色。釹元素的不穩(wěn)定性使其在受到刺激時能夠發(fā)出光。通過持續(xù)刺激釹元素,可以產(chǎn)生波長穩(wěn)定的1064nm激光,盡管這一波長超出了人眼的可見范圍。
為了有效利用激光,激光器內(nèi)部設(shè)有兩個光學鏡片,它們像閘門一樣控制光的輸出方向。此外,激光器還可以通過串聯(lián)多個單元來增強激光的能量,并通過光纖進行傳輸,這種設(shè)計被稱為光纖傳導激光器。
激光器的在其他的研發(fā)領(lǐng)域上也取得了顯著成就,根據(jù)激光產(chǎn)生的不同物質(zhì),科研人員開發(fā)了氣體激光器、固體激光器和半導體激光器等多種類型。這些激光器在各自的領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮著重要作用,推動了激光加工技術(shù)的廣泛應用。
在激光的產(chǎn)生過程中,位于激光諧振腔的增益介質(zhì)在泵浦光的激勵下,將電子激發(fā)到高能級,隨后釋放光子回到低能級。這一過程涉及自發(fā)輻射、受激吸收和受激發(fā)射等多種物理現(xiàn)象。通過精確控制這些過程,實現(xiàn)了激光的高效輸出,為科研和工業(yè)應用提供了強大的技術(shù)支持。
我們相信,隨著技術(shù)的進一步發(fā)展,激光將在更多領(lǐng)域展現(xiàn)出其無可比擬的優(yōu)勢,歐光科技也將繼續(xù)關(guān)注激光技術(shù)的未來發(fā)展。
▍最新資訊
-
一文了解400G光模塊:高速網(wǎng)絡領(lǐng)域的重要支撐
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的高速演進,全球網(wǎng)絡流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。在此背景下,超高速的400G乃至800G交換機已逐步成為市場主流,而400G光模塊作為此類設(shè)備的核心組件,其戰(zhàn)略地位日益凸顯。
2025-07-03
-
無氧銅在精密制造領(lǐng)域的應用研究:材料特性、加工工藝及質(zhì)量控制
在高端制造業(yè)向納米級精度邁進的進程中,無氧銅以其卓越的物理性能與加工適應性,成為航空航天、半導體、精密機械等領(lǐng)域的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。本文系統(tǒng)闡述無氧銅的材料科學特性,剖析從原料提純到成品檢測的全流程制造工藝,探討精密加工中的技術(shù)難點及解決方案,并結(jié)合典型應用場景提出定制化加工方案,為相關(guān)領(lǐng)域的材料應用提供理論與實踐參考。
2025-07-01
-
熱調(diào)控法制備二維鈣鈦礦近紅外光電探測器的研究進展——面向弱光成像應用的高靈敏度器件設(shè)計
二維(2D)鉛基鈣鈦礦材料因強量子限域效應通常具有大于1.6eV的帶隙,導致其在近紅外(NIR)波段的光吸收效率顯著不足,嚴重制約了該類材料在弱光探測領(lǐng)域的應用。針對這一關(guān)鍵瓶頸,上海大學王生浩團隊聯(lián)合重慶文理學院李璐、程江團隊提出熱調(diào)控結(jié)晶策略,成功制備出高結(jié)晶度(PEA)?FA?Pb?I??二維鈣鈦礦薄膜,構(gòu)建了具有自供電特性的近紅外光電探測器。相關(guān)成果發(fā)表于《AdvancedFunctionalMaterials》,為解決傳統(tǒng)二維鈣鈦礦在弱光環(huán)境下的響應不足問題提供了創(chuàng)新性解決方案。
2025-07-01
-
高分辨率成像中莫爾條紋的成因與解決辦法
在追求高清畫質(zhì)的時代,相機分辨率越來越高,但拍攝時可能遇到奇怪的波浪狀條紋——比如拍格子襯衫、電腦屏幕或建筑外墻時,畫面中出現(xiàn)的不規(guī)則花紋,這就是攝影中常見的“莫爾條紋”。下面我們用更簡單的方式,聊聊它的產(chǎn)生原因和解決辦法。
2025-06-30