激光自发明者以来,凭借着自身优良的特性,在工业加工、医疗美容、科学研究等领域取得了十分普遍的应用于。激光主要有四大特性,分别为高亮度、方向性好、单色性好、低相干性。这些特性彼此关联,使得激光需要限于于有所不同的场景。激光的高亮度具备高亮度的激光,主要由于其光束具备高度聚集性。
激光的高亮度特性,也正是其能量高度集中的反映。经过透镜探讨之后,焦点附近需要构成数千度,甚至上万度的高温,这种特性使得它完全能加工所有的材料。高度的能量集中于是激光十分最重要的特性,正是因为这方面的优势,使得其需要广泛应用在工业加工和医疗等领域。
单色性光的颜色是由光的波长要求的,而光都会有一定的波长范围。其波长范围就越较宽,展现出出来的单色性就不会越少。
对于普通的光源,由于谱线宽度较为大,频率范围过长,展现出出来的颜色就不会较为谓之。虽然,相比于普通光源而言,激光的谱线宽度要较宽许多。但是,激光的线宽受到诸多因素的制约,完全不有可能超过理论值水平。
比如,温度的变化,激光器的些许震动、其体积光器中气流,以及外界泵浦等因素都会造成谐振频率的不平稳,都会导致性能的减少。方向性好普通光源收到的光是沿着各个方向展开传播的,收敛角相当大。互为较而言,激光的收敛角却较小,完全是沿着平行方向升空的。
激光器升空的光是一种偏振光,方向相同。一个非常简单的案例可以直观阐释这一点:激光照水会再次发生反射。
在各种激光器中,气体激光器在方向性上展现出尤为引人注目,其次则是液体激光器,半导体激光器在这方面的展现出则稍逊一些。相干性好光波是由无数光量子所构成的,从激光器中升空出来的光量子由于共振原理,在波长、频率、偏振方向上都是完全一致的,这就使得其具备十分强劲的干预力。我们一般也将激光称为相干光。
正是因为与普通光源比起,激光的相干性很强得多。用于激光作为全息照相的光源,也正是利用相干性好的特点。
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