什么是激光器,激光器技術(shù)原理介紹
在當(dāng)今科技飛速發(fā)展的時(shí)代,激光技術(shù)以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),在眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)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(yīng)用。本文將詳細(xì)介紹激光器的基本原理,下面一起詳細(xì)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(diǎn)。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(jiǎn)單來說,激光就是一束高度集中的光,其亮度遠(yuǎn)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(jì)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(dú)特的粉色。釹元素的不穩(wěn)定性使其在受到刺激時(shí)能夠發(fā)出光。通過持續(xù)刺激釹元素,可以產(chǎn)生波長(zhǎng)穩(wěn)定的1064nm激光,盡管這一波長(zhǎng)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(gè)光學(xué)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(gè)單元來增強(qiáng)激光的能量,并通過光纖進(jìn)行傳輸,這種設(shè)計(jì)被稱為光纖傳導(dǎo)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(dǎo)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(dòng)了激光加工技術(shù)的廣泛應(yīng)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(lì)下,將電子激發(fā)到高能級(jí),隨后釋放光子回到低能級(jí)。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(shí)現(xiàn)了激光的高效輸出,為科研和工業(yè)應(yīng)用提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。
我們相信,隨著技術(shù)的進(jìn)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(shì),歐光科技也將繼續(xù)關(guān)注激光技術(shù)的未來發(fā)展。
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MIT突破光電芯片封裝技術(shù)難題:引領(lǐng)下一代計(jì)算與通信產(chǎn)業(yè)變革
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2025-08-29
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2025-08-29
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什么是水復(fù)合激光加工技術(shù)?高端制造領(lǐng)域熱損傷難題的創(chuàng)新解決方案
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2025-08-29
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水導(dǎo)激光加工碳化硅高深徑比微孔的技術(shù)研究與工藝優(yōu)化
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2025-08-28