¿De qué depende el color del láser?
Los diferentes colores de los láseres tienen diferentes usos, como el rayo láser rosa oscuro utilizado en el campo médico. El rayo láser azul-verde tiene muchos usos, como la impresión láser, la microcirugía ocular y la generación de láser. Los semiconductores pueden emitir luz infrarroja que es invisible a nuestros ojos, pero tiene la energía suficiente para leer discos láser y puede usarse para comunicaciones por fibra óptica.
El láser es otro gran invento de la humanidad desde el siglo XX después de la energía nuclear, los ordenadores y los semiconductores. Se le conoce como el "cuchillo más rápido", "la regla más precisa" y "la luz más brillante". El nombre completo en inglés de láser expresa plenamente el proceso principal de fabricación del láser. El principio del láser fue descubierto por el famoso físico judío Einstein ya en 1916.
La luz excitada por los átomos se denomina "láser". Láser: cuando los electrones de los átomos absorben energía, saltan de un nivel de energía bajo a un nivel de energía alto y luego retroceden del nivel de energía alto a un nivel de energía bajo. La energía liberada se libera en forma de fotones. El haz de fotones (láser) inducido (excitado) tiene propiedades ópticas fotónicas muy consistentes. Por lo tanto, en comparación con las fuentes de luz ordinarias, los láseres tienen mejor monocromaticidad y direccionalidad y mayor brillo.
El láser se usa ampliamente, incluido el marcado láser, la soldadura láser, el corte láser, la comunicación por fibra óptica, el alcance láser, el lidar, las armas láser, la grabación láser, la corrección láser, la belleza láser, el escaneo láser y el instrumento láser para matar mosquitos. , Tecnología de pruebas no destructivas LIF, etc. Los sistemas láser se pueden dividir en láseres de onda continua y láseres de pulso.
Principio del láser:
La interacción entre la luz y la materia es esencialmente una manifestación de las partículas microscópicas que componen la materia que absorben o irradian fotones y cambian su propio movimiento al mismo tiempo. Las partículas microscópicas tienen un conjunto específico de niveles de energía (normalmente estos niveles de energía son discretos).
Las partículas sólo pueden estar en un estado correspondiente a un determinado nivel de energía en cualquier momento (o dicho simplemente, están en un determinado nivel de energía). Al interactuar con un fotón, la partícula salta de un nivel de energía a otro y absorbe o irradia el fotón en consecuencia. El valor energético de un fotón es la diferencia de energía ΔE entre los dos niveles de energía, y la frecuencia es ν=ΔE/h (h es la constante de Planck).