レーザーの応用とレーザーの3つの主要な構造
レーザーを構成する3つの主要な構造
1.レーザー作動物質
作業材料はレーザーの価格を直接決定します。私たちの生活の中でのレーザーポインターと私たちが見る舞台照明のパフォーマンスについて考えてください。家にルビーやサファイアの鉱山がない限り、宝石が作業材料として使用されることはありません。現在、市場で使用されている加工材料のほとんどは低価格の半導体であり、レーザーの約9割が半導体レーザーです。もちろん、液体や気体などのレーザーもあります。
2.インセンティブソース
レーザー関連製品を使用する場合、「直視しないでください」という言葉が表示されますが、その理由は、光エネルギーが大きく集中しているため、目を傷つけやすいからです。では、このエネルギーはどこから来るのでしょうか?
そもそもエネルギー保存の法則に準拠していないため、薄い空気から作成されたものではありません。これらのエネルギー(光エネルギー、電気エネルギー、化学エネルギーなど)は外界から来ており、励起源の作用により作動物質が刺激され、作動物質が発光します。
これは、このライトが「レーザー」と呼ばれる理由も説明しています。
さらに、レーザーは他の形態のエネルギーを光エネルギーに変換するエネルギー変換器です
3.光共振器
作動物質から放出された光は、外部を直接照らすのではなく、2つのレンズで構成される共振空洞に到達します。放出された光は常に2つのレンズ間で反射され、最終的にその方向にコンセンサスが得られます。他の場所からの不一致は長い間失われています。そのため、通常の光源がすべての方向に。
最初のレーザーの誕生から現在に至るまで、さまざまな種類のレーザーが製造されてきましたが、その3つの基本構造は変わっていません。
レーザーアプリケーション
レーザーの登場は、現代の光学技術と古代の光学技術を区別し、画期的な意義を持ち、人類のあらゆる分野に大きな影響を与えてきました。軍事、彫刻、測量など。
何十年にもわたる開発の後、それは長い間研究室から出て、私たちの生活の中で一般的なものになりました。
ミリタリー:レーザーキャノン
新しい武器は、強力な指向性レーザービームを使用して、ターゲットを直接損傷または無効にします。また、レーザーの動きは光速であるため、驚いて敵を捕まえることができます。
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測定:光学レーダー
通常のレーダーと同様に、物体間の距離は、跳ね返った光波の放射と受信の間の時間差を測定することによって計算されます。 Lidarは、その優れた指向性と長い伝搬距離により、遠くの物体を正確に測定できます。
彫刻:レーザーレタリング
赤色レーザーポインター
レーザー彫刻では、事前にコンピューターでレーザー彫刻ルートを設計するだけで、多くの人的資源と材料資源を節約でき、高効率で鮮明な彫刻が可能です。
上記の他にも、クラスの先生が使用するレーザーポインター、お祭りの舞台でのライトショー、手術でのレーザーカットなど、すべてレーザーに関連するものがあります。
