江蘇邱成機(jī)電有限公司
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江蘇邱成機(jī)電有限公司
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程、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體的現(xiàn)代化企業(yè),是國(guó)內(nèi)自動(dòng)化領(lǐng)域具競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)備供應(yīng)商。公司主要經(jīng)營(yíng)歐美和日韓 等發(fā)達(dá)國(guó)家的機(jī)電一體化設(shè)備、高精度分析檢測(cè)儀器、環(huán)境與新能源工業(yè)設(shè)備及電動(dòng)工具等工控自動(dòng)化產(chǎn)品。
光與物質(zhì)的相互作用,實(shí)質(zhì)上是組成物質(zhì)的微觀粒子吸收或輻射光子,同時(shí)改變自身運(yùn)動(dòng)狀況的表現(xiàn)。
微觀粒子都具有特定的一套能級(jí)(通常這些能級(jí)是分立的)。任一時(shí)刻粒子只能處在與某一能級(jí)相對(duì)應(yīng)的狀態(tài)(或者簡(jiǎn)單地表述為處在某一個(gè)能級(jí)上)。與光子相互作用時(shí),粒子從一個(gè)能級(jí)躍遷到另一個(gè)能級(jí),并相應(yīng)地吸收或輻射光子。光子的能量值為此兩能級(jí)的能量差△E,頻率為ν=△E/h(h為普朗克常量)。
1.受激吸收(簡(jiǎn)稱吸收)
處于較低能級(jí)的粒子在受到外界的激發(fā)(即與其他的粒子發(fā)生了有能量交換的相互作用,如與光子發(fā)生非彈性碰撞),吸收了能量時(shí),躍遷到與此能量相對(duì)應(yīng)的較高能級(jí)。這種躍遷稱為受激吸收。
2.自發(fā)輻射
粒子受到激發(fā)而進(jìn)入的激發(fā)態(tài),不是粒子的穩(wěn)定狀態(tài),如存在著可以接納粒子的較低能級(jí),即使沒有外界作用,粒子也有一定的概率,自發(fā)地從高能級(jí)激發(fā)態(tài)(E2)向低能級(jí)基態(tài)(E1)躍遷,同時(shí)輻射出能量為(E2-E1)的光子,光子頻率 ν=(E2-E1)/h。這種輻射過程稱為自發(fā)輻射。眾多原子以自發(fā)輻射發(fā)出的光,不具有相位、偏振態(tài)、傳播方向上的一致,是物理上所說的非相干光。
3.受激輻射、激光
1917年,愛因斯坦從理論上指出:除自發(fā)輻射外,處于高能級(jí)E2上的粒子還可以另一方式躍遷到較低能級(jí)。他指出當(dāng)頻率為 ν=(E2-E1)/h的光子入射時(shí),也會(huì)引發(fā)粒子以一定的概率,迅速地從能級(jí)E2躍遷到能級(jí)E1,同時(shí)輻射兩個(gè)與外來光子頻率、相位、偏振態(tài)以及傳播方向都相同的光子,這個(gè)過程稱為受激輻激光分離技術(shù)主要指激光切割技術(shù)和激光打孔技術(shù)。激光分離技術(shù)是將能量聚焦到微小的空間,可獲得105~1015W/cm2*的輻照功率密度,利用這一高密度的能量進(jìn)行非接觸、高速度、高精度的加工方法。在如此高的光功率密度照射下,幾乎可以對(duì)任何材料實(shí)現(xiàn)激光切割和打孔。激光切割技術(shù)是一種擺脫傳統(tǒng)的機(jī)械切割、熱處理切割之類的全新切割法,具有更高的切割精度、更低的粗糙度、更靈活的切割方法和更高的生產(chǎn)效率等特點(diǎn)。激光打孔方法作為在固體材料上加工孔方法之一,已成為一項(xiàng)擁有特定應(yīng)用的加工技術(shù),主要運(yùn)用在航空、航天與微電子行業(yè)中。
顏色極純
光的顏色由光的波長(zhǎng)(或頻率)決定。一定的波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)一定的顏色。太陽輻射出的可見光段的波長(zhǎng)分布范圍約在0.76微米至0.4微米之間,對(duì)應(yīng)的顏色從紅色到紫色共7種顏色,所以太陽光談不上單色性。發(fā)射單種顏色光的光源稱為單色光源,它發(fā)射的光波波長(zhǎng)單一。比如氪燈、氦燈、氖燈、氫燈等都是單色光源,只發(fā)射某一種顏色的光。單色光源的光波波長(zhǎng)雖然單一,但仍有一定的分布范圍。如氖燈只發(fā)射紅光,單色性很好,被譽(yù)為單色性,波長(zhǎng)分布的范圍仍有0.00001納米,因此氖燈發(fā)出的紅光,若仔細(xì)辨認(rèn)仍包含數(shù)十種紅色。由此可見,光輻射的波長(zhǎng)分布區(qū)間越窄,單色性越好。 [1]
激光器輸出的光,波長(zhǎng)分布范圍非常窄,因此顏色極純。以輸出紅光的氦氖激光器為例,其光的波長(zhǎng)分布范圍可以窄到2×10^-9納米級(jí)別,是氪燈發(fā)射的紅光波長(zhǎng)分布范圍的萬分之二。由此可見,激光器的單色性遠(yuǎn)遠(yuǎn)*一種單色光源。
能量極大
光子的能量是用E=hv來計(jì)算的,其中h為普朗克常量,v為頻率。由此可知,頻率越高,能量越高。激光頻率范圍3.846×10^(14)Hz到7.895×10^(14)Hz。
電磁波譜可大致分為:
(1)無線電波——波長(zhǎng)從幾千米到0.3米左右,一般的電視和無線電廣播的波段就是用這種波;
(2)微波——波長(zhǎng)從0.3米到10^-3米,這些波多用在雷達(dá)或其它通訊系統(tǒng);
(3)紅外線——波長(zhǎng)從10^-3米到7.8×10^-7米;
(4)可見光——這是人們所能感光的極狹窄的一個(gè)波段。波長(zhǎng)從780—380nm。光是原子或分子內(nèi)的電子運(yùn)動(dòng)狀態(tài)改變時(shí)所發(fā)出的電磁波。由于它是我們能夠直接感受而察覺的電磁波極少的那一部分;
(5)紫外線——波長(zhǎng)從3 ×10^-7米到6×10^-10米
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。這些波產(chǎn)生的原因和光波類似,常常在放電時(shí)發(fā)出。由于它的能量和一般化學(xué)反應(yīng)所牽涉的能量大小相當(dāng),因此紫外光的化學(xué)效應(yīng);
激光
激光
(6)倫琴射線(X射線)—— 這部分電磁波譜,波長(zhǎng)從2×10^-9米到6×10^-12米。倫琴射線(X射線)是電原子的內(nèi)層電子由一個(gè)能態(tài)跳至另一個(gè)能態(tài)時(shí)或電子在原子核電場(chǎng)內(nèi)減速時(shí)所發(fā)出的;
(7)伽馬射線——是波長(zhǎng)從10^-10~10^-14米的電磁波。這種不可見的電磁波是從原子核內(nèi)發(fā)出來的,放射性物質(zhì)或原子核反應(yīng)中常有這種輻射伴隨著發(fā)出。γ射線的穿透力很強(qiáng),對(duì)生物的破壞力很大。由此看來,激光能量并不算很大,但是它的能量密度很大(因?yàn)樗淖饔梅秶苄?,一般只有一個(gè)點(diǎn)),短時(shí)間里聚集起大量的能量,用做也就可以
激光有很多特性:首先,激光是單色的,或者說是單頻的。有一些激光器可以同時(shí)產(chǎn)生不同頻率的激光,但是這些激光是互相隔離的,使用時(shí)也是分開的。其次,激光是相干光。相干光的特征是其所有的光波都是同步的,整束光就好像一個(gè)“波列"。再次,激光是高度集中的,也就是說它要走很長(zhǎng)的一段距離才會(huì)出現(xiàn)分散或者收斂的現(xiàn)象。
可以設(shè)想,如果大量原子處在高能級(jí)E2上,當(dāng)有一個(gè)頻率 ν=(E2-E1)/h的光子入射,從而激勵(lì)E2上的原子產(chǎn)生受激輻射,得到兩個(gè)特征*相同的光子,這兩個(gè)光子再激勵(lì)E2能級(jí)上原子,又使其產(chǎn)生受激輻射,可得到四個(gè)特征相同的光子,這意味著原來的光信號(hào)被放大了。這種在受激輻射過程中產(chǎn)生并被放大的光就是激光。
愛因斯坦1917提出受激輻射,激光器卻在1960年問世,相隔43年,為什么?主要原因是,普通光源中粒子產(chǎn)生受激輻射的概率極小。當(dāng)頻率一定的光射入工作物質(zhì)時(shí),受激輻射和受激吸收兩過程同時(shí)存在,受激輻射使光子數(shù)增加,受激吸收卻使光子數(shù)減小。物質(zhì)處于熱平衡態(tài)時(shí),粒子在各能級(jí)上的分布,遵循平衡態(tài)下粒子的統(tǒng)計(jì)分布律。按統(tǒng)計(jì)分布規(guī)律,處在較低能級(jí)E1的粒子數(shù)必大于處在較高能級(jí)E2的粒子數(shù)。這樣光穿過工作物質(zhì)時(shí),光的能量只會(huì)減弱不會(huì)加強(qiáng)。要想使受激輻射占優(yōu)勢(shì),必須使處在高能級(jí)E2的粒子數(shù)大于處在低能級(jí)E1的粒子數(shù)。這種分布正好與平衡態(tài)時(shí)的粒子分布相反,稱為粒子數(shù)反轉(zhuǎn)分布,簡(jiǎn)稱粒子數(shù)反轉(zhuǎn)。如何從技術(shù)上實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)是產(chǎn)生激光的必要條件。
激光
激光
理論研究表明,任何工作物質(zhì),在適當(dāng)?shù)募?lì)條件下,可在粒子體系的特定高低能級(jí)間實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)。若原子或分子等微觀粒子具有高能級(jí)E2和低能級(jí)E1,E2和E1能級(jí)上的布居數(shù)密度為N2和N1,在兩能級(jí)間存在著自發(fā)發(fā)射躍遷、受激發(fā)射躍遷和受激吸收躍遷等三種過程。受激發(fā)射躍遷所產(chǎn)生的受激發(fā)射光,與入射光具有相同的頻率、相位、傳播方向和偏振方向。因此,大量粒子在同一相干輻射場(chǎng)激發(fā)下產(chǎn)生的受激發(fā)射光是相干的。受激發(fā)射躍遷幾率和受激吸收躍遷幾率均正比于入射輻射場(chǎng)的單色能量密度。當(dāng)兩個(gè)能級(jí)的統(tǒng)計(jì)權(quán)重相等時(shí),兩種過程的幾率相等。在熱平衡情況下N2<N1,所以自發(fā)吸收躍遷占優(yōu)勢(shì),光通過物質(zhì)時(shí)通常因受激吸收而衰減。外界能量的激勵(lì)可以破壞熱平衡而使N2>N1,這種狀態(tài)稱為粒子數(shù)反轉(zhuǎn)狀態(tài)。在這種情況下,受激發(fā)射躍遷占優(yōu)勢(shì)。光通過一段長(zhǎng)為l的處于粒子數(shù)反轉(zhuǎn)狀態(tài)的激光工作物質(zhì)(激活物質(zhì))后,光強(qiáng)增大eGl倍。G為正比于(N2-N1)的系數(shù),稱為增益系數(shù),其大小還與激光工作物質(zhì)的性質(zhì)和光波頻率有關(guān)。一段激活物質(zhì)就是一個(gè)激光放大器。如果,把一段激活物質(zhì)放在兩個(gè)互相平行的反射鏡(其中至少有一個(gè)是部分透射的)構(gòu)成的光學(xué)諧振腔中(圖1),處于高能級(jí)
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的粒子會(huì)產(chǎn)生各種方向的自發(fā)發(fā)射。其中,非軸向傳播的光波很快逸出諧振腔外:軸向傳播的光波卻能在腔內(nèi)往返傳播,當(dāng)它在激光物質(zhì)中傳播時(shí),光強(qiáng)不斷增長(zhǎng)。如果諧振腔內(nèi)單程小信號(hào)增益G0l大于單程損耗δ(G0l是小信號(hào)增益系數(shù)),則可產(chǎn)生自激振蕩。原子的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)可以分為不同的能級(jí),當(dāng)原子從高能級(jí)向低能級(jí)躍遷時(shí),會(huì)釋放出相應(yīng)能量的光子(所謂自發(fā)輻射)。
歷史沿革 語音
激光的理論基礎(chǔ)起源于物理學(xué)家愛因斯坦,1917年愛因斯坦提出了一套全新的技術(shù)理論‘光與物質(zhì)相互作用’。這一理論是說在組成物質(zhì)的原子中,有不同數(shù)量的粒子(電子)分布在不同的能級(jí)上,在高能級(jí)上的粒子受到某種光子的激發(fā),會(huì)從高能級(jí)跳到(躍遷)到低能級(jí)上,這時(shí)將會(huì)輻射出與激發(fā)它的光相同性質(zhì)的光,而且在某種狀態(tài)下,能出現(xiàn)一個(gè)弱光激發(fā)出一個(gè)強(qiáng)光的現(xiàn)象。這就叫做“受激輻射的光放大",簡(jiǎn)稱激光。
1951年,美國(guó)物理學(xué)家查爾斯·哈德·湯斯設(shè)想如果用分子,而不用電子線路,就可以得到波長(zhǎng)足夠小的無線電波。分子具有各種不同的振動(dòng)形式,有些分子的振動(dòng)正好和微波波段范圍的輻射相同。問題是如何將這些振動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)檩椛?。就氨分子來說,在適當(dāng)?shù)臈l件下,它每秒振動(dòng)24,000,000,000次(24GHz),因此有可能發(fā)射波長(zhǎng)為1.25厘米的微波。 他設(shè)想通過熱或電的方法,把能量泵入氨分子中,使它們處于“激發(fā)“狀態(tài)。然后,再設(shè)想使這些受激的分子處于具有和氨分子的固有頻率相同的微波束中---這個(gè)微波束的能量可以是很微弱的。一個(gè)單獨(dú)的氨分子就會(huì)受到這一微波束的作用,以同樣波長(zhǎng)的束波形式放出它的能量,這一能量又繼而作用于另一個(gè)氨分子,使它也放出能量。這個(gè)很微弱的入射微波束相當(dāng)于起立腳點(diǎn)對(duì)一場(chǎng)雪崩的促發(fā)作用,最后就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)很強(qiáng)的微波束。最初用來激發(fā)分子的能量就全部轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N特殊的輻射。
1953年12月,湯斯和他的學(xué)生阿瑟·肖洛終于制成了按上述原理工作的的一個(gè)裝置,產(chǎn)生了所需要的微波束。這個(gè)過程被稱為“受激輻射的微波放大"。按其英文的首字母縮寫為M.A.S.E.R,并由之造出了單詞“maser"(脈澤)(這樣的單詞稱為首字母縮寫詞,在技術(shù)語中越來越普遍使用)。
1958年,美國(guó)科學(xué)家肖洛(Schawlow)和湯斯(Townes)發(fā)現(xiàn)了一種神奇的現(xiàn)象:當(dāng)他們將氖光燈泡所發(fā)射的光照在一種稀土晶體上時(shí),晶體的分子會(huì)發(fā)出鮮艷的、始終會(huì)聚在一起的強(qiáng)光。根據(jù)這一現(xiàn)象,他們提出了"激光原理",即物質(zhì)在受到與其分子固有振蕩頻率相同的能量激發(fā)時(shí),都會(huì)產(chǎn)生這種不發(fā)散的強(qiáng)光--激光。他們?yōu)榇税l(fā)表了重要論文,并獲得1964年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
1960年5月15日,美國(guó)加利福尼亞州休斯實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家梅曼宣布獲得了波長(zhǎng)為0.6943微米的激光,這是人類有史以來獲得的束激光,梅曼因而也成為一個(gè)將激光引入實(shí)用領(lǐng)域的科學(xué)家。
1960年7月7日,西奧多·梅曼宣布一臺(tái)激光器誕生,梅曼的方案是,利用一個(gè)高強(qiáng)閃光燈管,來激發(fā)紅寶石。由于紅寶石其實(shí)在物理上只是一種摻有鉻原子的剛玉,所以當(dāng)紅寶石受到刺激時(shí),就會(huì)發(fā)出一種紅光。在一塊表面鍍上反光鏡的紅寶石的表面鉆一個(gè)孔,使紅光可以從
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這個(gè)孔溢出,從而產(chǎn)生一條相當(dāng)集中的纖細(xì)紅色光柱,當(dāng)它射向某一點(diǎn)時(shí),可使其達(dá)到比太陽表面還高的溫度。
前蘇聯(lián)科學(xué)家尼古拉·巴索夫于1960年發(fā)明了半導(dǎo)體激光器。半導(dǎo)體激光器的結(jié)構(gòu)通常由p層、n層和形成雙異質(zhì)結(jié)的有源層構(gòu)成。其特點(diǎn)是:尺寸小、耦合效率高、響應(yīng)速度快、波長(zhǎng)和尺寸與光纖尺寸適配、可直接調(diào)制、相干性好。
激光的中文名稱 語音
1964年10月,中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光機(jī)所主辦的《光受激發(fā)射情報(bào)》(其前身為《光量子放大專刊》)雜志編輯部致信錢學(xué)森,請(qǐng)他為L(zhǎng)ASER取一個(gè)中文名字,錢學(xué)森建議中文名為“激光"。同年12月,上海召開第三屆光量子放大器學(xué)術(shù)會(huì)議,由嚴(yán)濟(jì)慈主持,討論后正式采納錢學(xué)森的建議,將“通過輻射受激發(fā)射的光放大"的英文縮寫LASER正式翻譯為“激光"。隨后,《光受激發(fā)射情報(bào)》雜志也改名為《激光情報(bào)》。
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