
激光器是一种通过受激辐射原理产生高强度、高方向性及高单色性光束的物理装置。该术语由“激”(激发)与“光”(电磁波)组合而成,专指能产生激光的仪器设备。根据《现代汉语词典》(第七版)定义,其核心功能是通过光学谐振腔对光子进行选择性放大,形成特定波长和相位一致的相干光。
激光器的核心组件包括工作物质(如晶体、气体或半导体)、泵浦源(能量输入装置)和光学谐振腔。其运行依赖爱因斯坦提出的受激辐射理论,即处于激发态的粒子在特定频率光子诱发下跃迁至低能态,同时释放同频率、同相位的光子,形成光放大效应。
在应用层面,激光器可分为固体激光器、气体激光器(如二氧化碳激光)、半导体激光器等类型,广泛应用于医疗手术(如眼科屈光矫正)、工业切割(高精度金属加工)、通信技术(光纤信号传输)及科研领域(量子实验光源)。中国科学院物理研究所指出,其单色性可达普通光源的万分之一以下,光束发散角可控制在毫弧度级别,功率密度最高可达10¹⁴瓦/平方厘米。
该设备的技术特性包含三个核心参数:波长范围(紫外至远红外波段)、输出功率(毫瓦至兆瓦级)和调制频率(连续波至飞秒脉冲)。国家标准GB/T 15175-2012《激光器参数测试方法》规范了相关性能指标的检测标准,确保不同应用场景下的设备可靠性。
激光器(Laser)是一种通过受激辐射放大电磁波来产生高相干性、单色性和方向性激光的装置。以下是详细解释:
激光器全称为“受激辐射光放大器”(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation),其核心功能是通过激发介质实现光的放大。1960年由梅曼制成第一台红宝石激光器,此后技术迅速发展,广泛应用于医学、工业、军事等领域。
激光器主要由三部分构成:
基于受激辐射和光学谐振原理:
按工作物质可分为:
按工作方式分为连续激光器与脉冲激光器。
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