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什么是激光?

  激光(英文名:laser)是"Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation"的缩写,即"通过受激辐射产生的光放大",指通过刺激原子导致电子跃迁释放辐射而产生具有同调性的增强光子束。
  早在1917年,爱因斯坦首先提出了原子的受激辐射。在原子体系中,根据电子的不同状态,可以分为若干能级。在能量恰好合适的光子的"刺激"下,处于高能级的电子会跃迁到低能级并辐射出一个同样频率的光子。
  受激辐射所产生的光子与入射光子具有完全相同的状态,当它与其他处于高能级的电子相作用时,同样会产生更多光子,于是光的强度愈发变大,或者说光被"放大了"。
  受激辐射
  来源:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Laser
  但由于通常情况下低能级电子数目远比高能级的要多,这就意味着光子更容易被低能级的电子吸收而跃迁至高能级。若要实现光放大,就要增加高能级电子的数目,那么就需要"泵浦源"来激励更多低能级的电子向高能级跃迁,使高能级的电子多于低能级,即"粒子数反转"。
  从激光到激光器:43年的长跑
  激光器可分为气体激光器、液体激光器、固体激光器、半导体激光器、自由电子激光器等。
  激光器
  一台激光器一般都有以下几个要素:
  激励抽运系统:即"泵浦源",将能量提供给低能级的电子,使其激发为高能级的电子,常见的有光学激励、气体放电激励、化学激励、核能激励等等
  激光工作物质:用来实现粒子数反转并产生光的受激辐射放大作用的物质体系、工作媒介。
  光学共振腔:通常是由具有一定几何形状和光学反射特性的两块反射镜按特定的方式组合而成,使受激发的光在腔内多次往返以形成相干的持续振荡得到放大,并限制光束的频率和方向。
  激光器主要部件1.活跃激光介质 2.光泵浦能量 3.高反射率反射镜 4.输出功率耦合器5.激光光束
  来源:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Laser
  自1917年爱因斯坦提出受激辐射以来,科学家们历经了43年的不懈探索,终于在1960年,由美国加利福尼亚州休斯实验室的科学家梅曼成功设计并制造了一台红宝石激光器,获得了波长为0.6943微米的激光,这是人类有史以来获得的第一束激光。激光器的问世可以说是光学领域乃至整个人类科学发展史上的一个里程碑。联合国教科文组织也将5月16日设立为国际光日,以纪念第一台激光器的诞生。
  梅曼和红宝石激光器
  来源:Hughes Aircraft Company
  国际光日
  激光的应用:用一束光,照亮未来
  激光由于其发散度小、功率高、单色性好、相干性好等条件,在光纤通信、工业生产、医疗卫生、测量技术、成像技术等领域都有广泛应用。
  激光切割
  光碟
  光缆
  来源:https://www.britannica.com/technology/laser/Laser-applications
  激光在医学领域的应用
  经过数十年的发展,激光医学已初步发展成为一门体系较为完整的交叉学科,在医学领域发挥着重要作用。
  激光诊断: 利用激光的性质,激光诊断技术可以通过测量生物组织的微观结构、生理作用、生化分子浓度等指标,来获取组织结构和功能信息,剖析疾病的发生过程。主要的激光成像新技术包括光学相干层析成像(OCT)、光声成像、多光子显微成像、拉曼成像等。激光成像凭借其高灵敏度和高分辨率的优势,渐渐成为了现代医学诊疗的重要组成部分。
  激光治疗: 激光治疗技术包括强激光治疗、光动力治疗、弱激光治疗。我们常见的激光手术也是其中一种。激光手术因其出血少、操作准确、非接触、无菌、损伤小的优势,已广泛用于眼科、皮肤科、泌尿外科、口腔科、耳鼻喉科等方面的治疗。
  PDT(photodynamic therapy)光动力疗法
  来源:https://scarscenter.com/photodynamic-therapy-pdt/
  激光监测: 基于LED光源的医学监测技术因其能够监测血糖、血氧等重要生理指标而逐步兴起。相比LED光源,激光光源具有更好的光学特性,能够提供全新的无损、精准监测手段:实现微创或无创监测,兼具高灵敏度、高选择性和长期稳定性。激光健康监测将开发出便携式、可穿戴及内窥式的监测设备,不断向微型化、智能化方向发展。
  激光在军事领域的应用
  在电影作品中,我们不乏看到许多与激光武器有关的艺术构想。由于其性能的特殊性,激光技术自诞生之日就收到武器研究领域的广泛关注。早在上世纪八十年代,美国里根总统提出的"星球大战计划"中,就有在太空部署激光武器以拦截洲际导弹的构想。但囿于技术水平的限制,这类战略激光武器未能实现。
  电影中的激光武器
  除了激光武器,激光在激光雷达、激光测距、激光制导、激光侦查方面有着更充分的应用。例如,激光制导通过将激光信号进行编码获得制导信息,或向导弹传输制导指令的方法,能显著提高制导的精确度。在海湾战争中,美军便大量装备了激光制导技术的相关部件,有效提升了打击效率。
  利用激光测高仪绘制出的火星奥林匹斯山
  来源:NASA/JPL/MOLA Science Team
  激光的应用领域远不止上述几个方面,事实上,激光技术已经渗透到了我们社会运转的各个环节,改善着我们的生活,推动着社会的发展。在新的一个世纪中,激光技术也必将为社会发展带来更多可能性,照亮人类的未来。
  21世纪是信息时代,信息学科和信息产业的迅猛发展促使传统的光学仪器科学向光电信息学科扩展。现代光电信息学科及其产业的发展要求新一代的科学研究人员与工程技术人员除了具有扎实的理论基础,还应具有应用所学理论建模并仿真求解光电信息学科及现代光学中各种问题的能力,成为知识结构新和创新能力强的高层次人才。

2个月5架,俄罗斯最近坠毁的飞机有点多,变成了大号印度?大家都知道,坠机是印度最有名的土特产,可是最近这半年一年,由于疫情的原因,印度航班和空军的训练急剧减少,导致坠无可坠。这时候,俄罗斯似乎站出来戴上了这顶皇冠。有统计数据表明,在七八蒙古海军能装备航母吗?美军两艘飞机训练舰,曾是湖泊霸主相信很多人都听过蒙古海军的梗,7个人2条船,在内陆河流和湖泊中制霸一方。然而还是不能小看它,万一有一天,蒙古海军装备航母了呢?这不是开玩笑,二战中,美国海军就曾在内陆的五大湖地区,隐形黑鹰有两个版本,雪藏10年,首次在喀布尔机场露出真身8月16日,当喀布尔国际机场陷入一片混乱,阿帕奇忙着为C17开路,超低空驱赶和飞机赛跑的人群的时候,有人发现新闻画面中的一架黑鹰直升机,竟然是隐身版本的。不过,由于截图比较模糊,无C17起落架舱能藏人吗?收轮还带旋转的,这谁抓得稳8月16日在阿富汗喀布尔机场上演的扒飞机悲剧已经过去几天了,但引发的相关讨论仍在继续。的确,爬上一架准备起飞的飞机主起落架舱盖,就是找死,升空之后起落架一收,舱盖一关,所有外挂都会这名飞行员,驾驶F22超2000小时,为何认为猛禽是最佳隐身战机?近日,美国空军诞生一项新的纪录,其第477战斗机大队302战斗机中队的贝科拉中校,14年间驾驶F22猛禽隐身战斗机飞行了1323架次,累计飞行时间超过2000小时,成为达成此项纪录不是640人,而是823人,撤离阿富汗的C17运人数量纪录又反转了在8月16日凌晨的撤退行动中,一架呼号REACH871的C17运输机不小心创造了一个世界纪录,据称它搭载超过800人从阿富汗首都喀布尔的哈米德卡尔扎伊国际机场起飞,人数之多让见多识猎人B无人机产线曝光,俄罗斯隐身技术升级,工艺比苏57将军更好俄罗斯已经面世的新一代战机,除了苏57和前不久亮相的将军之外,其实还有第三款,它就是猎人B无人机(HunterB),也叫S70Okhotnik,其造型类似美国X47B,被誉为苏57波音复飞测试机抵达上海,出事的是737MAX8,为何来的却是MAX7?8月7日上午,一架尾号为N7201S的737MAX飞机飞抵上海浦东国际机场。此趟行程,该机从西雅图波音机场起飞,经停夏威夷约翰罗杰斯机场和关岛安东尼奥B旺帕特国际机场,分三程才抵达这就是隐身黑鹰?美军再次上演敦刻尔克,功勋直升机露出真容从8月15日开始,美军就在阿富汗重演46年前那场无秩序大撤退。而在喀布尔机场,支奴干阿帕奇直升机C130C17A运输机满天飞,乱糟糟的像被捅了马蜂窝一样。这其中,有网友发现一个与众韩国战略潜艇服役,能发射8枚弹道导弹,下一步将升级核动力8月13日,韩国海军岛山安昌浩号潜艇服役,标题用战略潜艇来形容它,并不是夸张,因为它的排水量虽然只有3750吨,但可以携带8枚潜射弹道导弹。你没看错,就是8枚玄武岩2B潜射弹道导弹画条黄线就算改装好了?出云舰年内将搭载F35B,首架飞机从美国借日本出云舰改装完成了,即将在年内测试F35B!听到这个消息,大家是不是一点也没感到意外?是的,因为该舰从2018年开始,就一直在筹备改装工作,日本防卫省还为它和姊妹舰加贺号购买了4
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