激光也是光,它与普通光没有本质上的区别。但激光又是一种特殊的光,与普通光相比具有方向性好、单色性好、高亮度和优异的相干性四个特点。激光的各种应用正是基于上述特点,在这些方面目前还找不到第二种光源可与激光媲美。
(一)指点江山千里外——方向性好
方向性即光束的指向性,常以a角大小来评价,a角越越小光束发散越小,方向性越好。若a角趋于零,就可近似地把它称作“平行光”。灯光、阳光等普通光是射向四面八方的,根本谈不上方向性。虽然人们可以置光源于透镜或凹面反射镜的焦点上,获得近似“平行光”,但因光源总有一定大小,镜面不可能做到绝对准确,加之镜子孔径衍射引起的发散,就是普通光中方向性最好的探照灯的光束也总有0.01弧度的发散角(1弧度=103毫弧度=57.296度),这是普通光目前利用光学系统后方向性达到的最高水平。
由于谐振腔对光振荡方向的限制,激光只有沿腔轴方向受激辐射才能振荡放大,所以激光射束具有很高的方向性。当然,由于谐振腔反射镜对光存在衍射极限,如不采取一定措施,想使发散角为零是相当困难的。尽管如此,激光的发散角一般在毫弧度数量级,比探照灯光的发散角小10倍以上,比微波小约100倍。激光束借助光学发射系统,a角可小到几乎是零,接近于平行光束。
(二)红橙黄绿青蓝紫——单色性好
从电磁波谱中,我们可以看到,对应一种颜色就有一种波长。“雨后复斜阳,彩虹架长空”,这是我们常见的自然现象,因为太阳光包含着所有可见光的波长,也就是包含着世界上所有的各种颜色,结果却成了白色。所以,“白”光是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫各种颜色光的混合。一种光所包含的波长范围越小,它的颜色就越纯,看起来就越鲜艳,通常我们把这种现象称之为单色性高。一般把波长范围小于几埃(1埃=1亿分之一厘米)的一段辐射称为单色光,发射单色光的光源称为单色光源。和激光束的发散角是衡量光束方向性好坏的标志一样,谱线宽度则是衡量单色性优劣的标准。
人们在长期生产和科学实验中,已经创造出很多单色光源,如各种霓虹灯、水银灯、钠光灯等。以往最好的单色光源是同位素氪灯86,它在低温下发出的光波长范围只有约0.005埃,室温下的谱线宽度为0.0095埃,因此它的颜色很鲜艳。激光的出现,在光的单色性上引起了一次大的飞跃。如单色性好的氦氖激光,它的波长范围比千万分之一埃还要小,最小的已经达到一千亿分之几埃,它的单色性比普通光真不知要好多少亿倍。因此,激光是颜色最纯、色彩最鲜的光。
(三)100亿倍于太阳光——亮度高
简单讲亮度,是指光源在单位面积上的发光强度。它是评价光源明亮程度的重要指标。
为了生产实践的需要,光学上规定:光源在单位面积上,向某一方向的单位立体角内发射的光功率称为光源在这个方向上的亮度。在一般照明工程中,亮度单位是“熙提”。简单地讲,1熙提就是在1厘米2的单位面积上发光强度为1烛光。几种光源的亮度见表。
大家知道,电灯要比蜡烛亮得多,炭弧灯又比电灯更亮,而超高压水银灯比炭弧灯又要亮出十几倍。那么,世界上最亮的光源是什么呢?人造小太阳(长弧氙灯)的出现,它的亮度已经赶上了太阳。而高压脉冲氙灯更比太阳亮上10倍。但在激光面前,无论是太阳、人造小太阳,还是高压脉冲氙灯,他们的亮度都算不了什么。一支功率仅为1毫瓦的氦氖激光器的亮度,比太阳约高100倍;一台巨型脉冲的固体激光器的亮度可以比太阳表面亮度高1010倍,即100亿倍。这年光源亮度上是一次何等惊人的大飞跃啊!我们可以毫不夸张地说,激光是现代最亮的光源,它的亮度是过去的一切都望尘莫及。迄今为止,唯有氢弹爆炸瞬间的强烈闪光,才能与它相比拟。在这里我们应该值得注意的是,绝不能把激光的亮度误解为激光器所能给出的光能量,比相同时间内太阳光给出的还多。实际上这是由于激光把脉冲宽度压的很窄、光束的发散角又很小的缘故。
(四)黑白相间条纹清——相干性好
激光是一种相干光,这是激光这一崭新光源与普通光源最重要的区别。那么,什么是光的相干性呢?我们不妨用水波来进行解释:当你同时向平静的湖水中投入两块石头后,它们就各自组成了一组水波。两组水波各自进行独立的传播,但又互相影响,相互干扰,这叫“波的干涉现象”。如果我们再仔细观察这两组水波相互干涉时,就会进一步发现,要是两组波峰与波峰相遇,则波浪起伏得更高;同样,如波谷与波谷相遇,则波浪凹处会变得更深。要是一组水波的波峰与另一组水波的波谷相遇,那么波浪就将互相抵消。这种现象就称为“波的叠加现象”。波的叠加原理是:每一个波在其所到达的区域内,都独立地激发起振动,与是否同时存在其他波无关;而当两列波产生干涉,同时作用于某一点上时,则该点的振动等于每列波单独作用时所引起的振动的代数和。我们把能够产生干涉现象的两列波称为“干涉波”。发出相干波的波源称为“相干波源”。
不过需要指出,上述四个特点是笼统地就激光在其整体上与普通光相比较而言的。其实,在实际应用中无需对四个特性都提出很高的要求。例如:全息照相的主要要求是单色性和相干性好;激光通信主要要求是方向性、单色性和相干性好;激光测距主要要求是方向性好和高亮度;激光武器主要要求则是高亮度和方向性好等等。应用目的不同,就应选用或研制不同特点的激光器。
与其他光相比,激光的特点有()。a高亮度b高纯度c高方向d高色温_百度...
与其他光相比,激光的特点有高亮度、高纯度、高方向。1、高亮度:激光光束的亮度非常高,即单位面积内的光强度非常大,可以通过聚焦增加能量密度。因此,在一些应用中,激光可以实现高效的光学加工、切割和打标等任务。2、高纯度:激光波长单一、频率稳定,能够产生高度纯净的光束。这种特性使得激光在科学、...
激光具有什么等特点
激光的特点:1、亮度高。由于激光的发射能力强和能量的高度集中,所以亮度很高,它比普通光源高亿万倍,比太阳表面的亮度高几百亿倍;2、方向性好。激光发射后发散角非常小,激光射出20公里,光斑直径只有20到30厘米,激光射到38万公里的月球上,其光斑直径还不到2公里;3、单色性好。光的颜色由光的...
激光具有哪些特点?()
解析:激光自发明以来,凭借着自身优良的特性,在工业加工、医疗美容、科学研究等领域获得了极为广泛的应用。激光主要有四大特性,分别为高亮度、方向性好、单色性好、高相干性。这些特性彼此关联,使得激光能够适用于不同的场景。
激光有哪些特点,具有哪些重要应用
激光的特点 1、定向发光 普通光源是向四面八方发光。要让发射的光朝一个方向传播,需要给光源装上一定的聚光装置,如汽车的车前灯和探照灯都是安装有聚光作用的反光镜,使辐射光汇集起来向一个方向射出。激光器发射的激光,天生就是朝一个方向射出,光束的发散度极小,大约只有0.001弧度,接近平行。19...
激光的三个主要特性是
激光的三个特征如下:1. 方向性好:激光具有非常集中的光束,能够在较长距离内保持其形状和强度。这种特性使得激光在通信、雷达和精确制导等领域有着广泛的应用。2. 亮度高:由于激光的方向性好,能量集中,因此在单位面积上产生的光强度远高于普通光源。这一特点在照明、医疗手术和材料加工等领域尤为...
激光具有的四个特点
激光具有的四个特点是:方向性好、单色性好、高亮度、优异的相干性。1、方向性好:激光光束具有极高的方向性,其发散角非常小,大约只有0.001弧度,接近平行光。这种特性使得激光在远距离传输时,能够保持较小的发散度,有利于精确瞄准和定位。激光的方向性好这一特点在激光通信、激光雷达和激光武器等...
激光具有的四个特点
激光的四个显著特性是其方向性、单色性、亮度和相干性。1. 方向性:激光光束的方向性极强,其发散角极小,接近理论上的平行光。这种特性使得激光能够在远距离传输时保持高度的集中性,对于精确瞄准和定位任务至关重要。在激光通信、激光雷达和激光武器等领域,这一特性尤为重要。2. 单色性:激光的光谱...
激光具有的四个特点
激光具有的四个特点为单色性、相干性、高能量密度、方向性等。1、单色性:激光是一种单色光,即具有极为狭窄的频谱宽度。相对于其他光源,激光所发射的光波长非常集中,几乎只包含一个特定的波长。这种单色性使得激光在许多应用中具备独特优势,例如在通信、光谱分析和精密测量等领域。2、相干性:激光是...
激光具有什么特点?举出生活中应用激光的事例~~~
一般只有一个点。短时间内,激光可以聚集起大量的能量,因此在切割、焊接、医疗手术等应用中表现出强大的能力。例如,激光焊接在汽车、航空航天等行业的应用,以及激光雷达在军事、气象等领域的应用。此外,激光还具有相干性好、闪光时间可以极短等特点,使其在干涉、高速摄影、通信等领域有着广泛的应用。
激光的特点是什么?试举例说明各个特点的应用例子?
1. 激光的相干性、准直性和单色性是其显著特点。2. 这些特点使得激光在多个领域有着广泛的应用。3. 激光的应用根据探头是否与物质接触分为接触式和非接触式。4. 激光应用的领域包括工业、医疗、商业、科研、信息和军事。5. 工业应用涉及材料加工和测量控制。6. 医疗应用包括治疗和诊断。7. 商业应用...