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激光的原理

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硬件型号:镭绿激光器

系统版本:激光加工系统

原子被激发的光,因此得名“激光”:当原子中的电子吸收能量,然后从较低的能级跃迁到较高的能级,再从较高的能级跃迁到较低的能级时,释放的能量以光子的形式释放出来。光子具有高度均匀光学特性的感应(激发)光子束(激光)。因此,与普通光源相比,激光单色性好,方向性好,亮度更高。

光与物质之间的相互作用本质上是物质的微观粒子吸收或辐射光子并同时改变自身运动的表现。

微观粒子有一组特定的能级(通常是离散的)。一个粒子在任何时刻只能处于对应于某一能级的状态(或者简单地说处于某一能级)。当与光子相互作用时,粒子从一个能级跃迁到另一个能级,并相应地吸收或辐射光子。光子的能量为E,即两个能级之间的能量差,频率为=E/h (h为普朗克常数)。

1917年,爱因斯坦提出理论,认为除了自发辐射之外,处于较高能级E2的粒子还可以通过另一种方式转移到较低能级。他指出,当光子以=(E2 - E1) /h的频率入射时,也会使粒子以一定的概率从E2能级快速跃迁到E1能级,同时辐射出两个与外部光子频率、相位、偏振态和传播方向相同的光子,这一过程称为激发辐射。

可以想象,如果有大量的原子位于高能级E2,当一个频率为=(E2 -e1) /h的光子入射时,激发E2上的原子产生受激辐射,然后得到两个特征相同的光子,再激发E2上的原子产生受激辐射,然后得到四个特征相同的光子。这意味着原始的光信号被放大了。这种在受激辐射过程中产生并被放大的光就是激光。

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