激光器
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- | [说明]: 又称莱塞。产生激光的装置,使受激辐射引起的光在受激发的工作物质中反复地放大并发射。由激励能源、工作物质和光学谐振腔三个基本部件组成。用光能、电能或化学能等激励工作物质使原子在能级上的正常分布倒转过来,使处于高能级的原子数目大于低能级的原子数目。工作物质由于受激辐射作用能对某一波长的光辐射产生放大作用,当这种外来的光通过置于谐振腔内的工作物质时,就会变成强度被放大而又与入射光的频率、位相、偏振方向、传播方向一致的光辐射。该辐射在谐振腔内进行反馈和振荡,被放大形成一束强度很大、方向集中的光束,即激光。其波长在紫外、可见和近红外区。按工作物质的不同可分为四类:气体(氦氖、氩、二氧化碳等)、固体(红宝石、钕玻璃、钆铝石榴石等)、半导体(砷化镓、镓铝砷等)和液体(有染料、氧氯化磷等)激光器。按工作方式可分为脉冲的、连续的和Q突变的(一种短脉冲、高功率的激光器)三类。除了做某些光谱仪(如拉曼光谱仪)的光源外,还广泛用于工业(如打孔、切割)、医疗、军事、探测、信息处理、农作物育种、大气污染监测和基础科学研究等方面。 | + | [说明]: 又称莱塞。产生激光的装置,使受激辐射引起的光在受激发的工作物质中反复地放大并发射。由激励能源、工作[[物质]]和光学谐振腔三个基本部件组成。用光能、电能或化学能等激励工作物质使原子在能级上的正常分布倒转过来,使处于高能级的原子数目大于低能级的原子数目。工作物质由于受激辐射作用能对某一波长的光辐射产生放大作用,当这种外来的光通过置于谐振腔内的工作物质时,就会变成强度被放大而又与入射光的频率、位相、偏振方向、传播方向一致的光辐射。该辐射在谐振腔内进行反馈和振荡,被放大形成一束强度很大、方向集中的光束,即激光。其波长在紫外、可见和近红外区。按工作物质的不同可分为四类:气体(氦氖、氩、二氧化碳等)、固体(红宝石、钕玻璃、钆铝石榴石等)、半导体(砷化镓、镓铝砷等)和液体(有染料、氧氯化磷等)激光器。按工作方式可分为脉冲的、连续的和Q突变的(一种短脉冲、高功率的激光器)三类。除了做某些光谱仪(如拉曼光谱仪)的光源外,还广泛用于工业(如打孔、切割)、医疗、军事、探测、信息处理、农作物育种、大气污染监测和基础科学研究等方面。 |
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当前修订版本
[中文]: 激光器
[英文]: laser
[说明]: 又称莱塞。产生激光的装置,使受激辐射引起的光在受激发的工作物质中反复地放大并发射。由激励能源、工作物质和光学谐振腔三个基本部件组成。用光能、电能或化学能等激励工作物质使原子在能级上的正常分布倒转过来,使处于高能级的原子数目大于低能级的原子数目。工作物质由于受激辐射作用能对某一波长的光辐射产生放大作用,当这种外来的光通过置于谐振腔内的工作物质时,就会变成强度被放大而又与入射光的频率、位相、偏振方向、传播方向一致的光辐射。该辐射在谐振腔内进行反馈和振荡,被放大形成一束强度很大、方向集中的光束,即激光。其波长在紫外、可见和近红外区。按工作物质的不同可分为四类:气体(氦氖、氩、二氧化碳等)、固体(红宝石、钕玻璃、钆铝石榴石等)、半导体(砷化镓、镓铝砷等)和液体(有染料、氧氯化磷等)激光器。按工作方式可分为脉冲的、连续的和Q突变的(一种短脉冲、高功率的激光器)三类。除了做某些光谱仪(如拉曼光谱仪)的光源外,还广泛用于工业(如打孔、切割)、医疗、军事、探测、信息处理、农作物育种、大气污染监测和基础科学研究等方面。