200713 |
2008-11-01 22:24 |
激光技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)
激光,是一種自然界原本不存在的,因受激而發(fā)出的具有方向性好、亮度高、單色性好和相干性好等特性的光。物理學(xué)家把產(chǎn)生激光的機(jī)理溯源到1917年愛因斯坦解釋黑體輻射定律時(shí)提出的假說,即光的吸收和發(fā)射可經(jīng)由受激吸收、受激輻射和自發(fā)輻射三種基本過程。眾所周知,任何一種光源的發(fā)光都與其物質(zhì)內(nèi)部粒子的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)有關(guān)。當(dāng)處于低能級(jí)上的粒子(原子、分子或離子)吸收了適當(dāng)頻率外來能量(光)被激發(fā)而躍遷到相應(yīng)的高能級(jí)上(受激吸收)后,總是力圖躍遷到較低的能級(jí)去,同時(shí)將多余的能量以光子形式釋放出來。如果光是在沒有外來光子作用下自發(fā)地釋放出來的(自發(fā)輻射),此時(shí)被釋放的光即為普通的光(如電燈、霓虹燈等),其特點(diǎn)是光的頻率大小、方向和步調(diào)都很不一致。但如果是在外來光子直接作用下由高能級(jí)向低能級(jí)躍遷時(shí)將多余的能量以光子形式釋放出來(受激輻射),被釋放的光子則與外來的入射光子在頻率、位相、傳播方向等方面完全一致,這就意味著外來光得到了加強(qiáng),我們稱之為光放大。顯然,如果通過受激吸收,使處于高能級(jí)的粒子數(shù)比處于低能級(jí)的越多(粒子數(shù)反轉(zhuǎn)),這種光的放大現(xiàn)象就越明顯,這時(shí)就有可能形成激光了。 nj1o!+9>$ tfZ@4%' 激光之所以被譽(yù)為神奇的光,是因?yàn)樗衅胀ü馑耆痪邆涞乃拇筇匦浴?nbsp; )Jdku}Pf +:4>4= 1、方向性好 gPT_}#_GxM #o7)eKeQ 普通光源(太陽、白熾燈或熒光燈)向四面八方發(fā)光,而激光的發(fā)光方向可以限制在小于幾個(gè)毫弧度立體角內(nèi),這就使得在照射方向上的照度提高千萬倍。激光準(zhǔn)直、導(dǎo)向和測(cè)距就是利用方向性好這一特性。 y_w
<3 X^K^az&L 2、亮度高 ~J&-~<%P} Z"%. 激光是當(dāng)代最亮的光源,只有氫彈爆炸瞬間強(qiáng)烈的閃光才能與它相比擬。太陽光亮度大約是103瓦/(厘米2.球面度),而一臺(tái)大功率激光器的輸出光亮度經(jīng)太陽光高出7~14個(gè)數(shù)量級(jí)。這樣,盡管激光的總能量并不一定很大,但由于能量高度集中,很容易在某一微小點(diǎn)處產(chǎn)生高壓和幾萬攝氏度甚至幾百萬攝氏度高溫。激光打孔、切割、焊接和激光外科手術(shù)就是利用了這一特性。 ft1#f@b. dH
PvVe/ 3、單色性好 BAY e:0
WZY+c 光是一種電磁波。光的顏色取決于它的波長(zhǎng)。普通光源發(fā)出的光通常包含著各種波長(zhǎng),是各種顏色光的混合。太陽光包含紅、登、黃、綠、青、藍(lán)、紫七種顏色的可見光及紅外光、紫外光等不可見光。而某種激光的波長(zhǎng),只集中在十分窄的光譜波段或頻率范圍內(nèi)。如氦氖激光的波長(zhǎng)為632.8納米,其波長(zhǎng)變化范圍不到萬分之一納米。由于激光的單色性好,為精密度儀器測(cè)量和激勵(lì)某些化學(xué)反應(yīng)等科學(xué)實(shí)驗(yàn)提供了極為有利的手段。 tx~,7TMS/ i?;#ZNh 4、相干性好 MP)Prl> x,.=
| |