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本世纪初,爱因斯坦正确地揭示出光与原子相互作用的受激辐射过程,这也正是激光原理的基础。同时,人们在实验上也观察到了原子的受激辐射现象。二次大战后,由于雷达 相似文献
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激光,是一种自然界原本不存在的光,因受激而发出,激光有普通光所完全不具备的方向性好、亮度高、单色性好和相干性好等特性,它被誉为神奇之光,是20世纪人类最重大的发明之一,具有宏大的技术潜力。激光的空间控制性和时间控制性很好,对加工对象的材质、外形、尺寸和加工环境的要求很少.特别适用于自动化加工控制。 相似文献
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一、激光的军事用途 1958年,贝尔实验室的肖洛(A.L.Schawlow)和哥伦比亚大学的汤斯(C.H.Townes)发表了有关激光理论的论文,从理论上探讨了光波和红外波激射器的可能。一年半后,休斯研究室的梅曼(T.H.Maiman)首先研制成功第一台(红宝石)激光器。此后,各类激光器相继发明。激光是一种受激辐射光,同普通光相比,它具有方向性好、亮度高、单色性和相干性强等特点。由于它的这些特性,汤斯在向惠勒(J.Wheeler)的一份报告中提到了光激射器在军事上应用的可能性。惠勒听后认为,激光定会受到“高级研究计划局非常认真的关注”,预示人们长久 相似文献
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在发明激光几年之后,激光曾被描述为“正在寻找的一个问题的解”。如今,它则被认为是一种能够进行切割,治疗和通讯的光。激光正日益广泛地应用于通讯、工程学的几乎全部分支,以及医药和外科手术,当然还有国防。对那些不断寻求更高精度的科学家来说,激光是极其有用的。 相似文献
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1960年一种神奇的光诞生了.它就是激光,英文名称是Laser。40多年来,激光广泛地应用于军事、工业.生物学、医学、农学、环保及科学研究等领域,取得了很好的经济和社会效益。激光生物学是激光技术向生物学渗透而形成和发展的一门新兴交叉学科,对于改进生物学研究中的分析和测试手段.揭示生命现象的奥秘,以及促进生物学的发展起着重要的作用。[第一段] 相似文献
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植物声频振动特性检测仪的原理及其设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了一种利用激光多普勒干涉量度学原理实现的植物声频振动特性检测仪。文章详述了仪器的工作原理、光路和电路设计、测量数据处理过程,以及仪器的实际使用效果。测量结果表明,该仪器能够实现对植物振动特性的非接触式测量,具有较高的测量精度和空间分辨率,能够测量植物受激振动和自发振动的功率谱和自相关函数。 相似文献
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张惟华 《大科技.科学之谜》2003,(1):36-36
抓住最短时刻 激光曾被视为神秘之光,并已被人类广泛使用。近年来,科学家研究发现了一种更为奇特的光——飞秒激光,飞秒激光是人类目前在实验室条件下所能获得的最短脉冲光。它在瞬间发出的巨大功率比全世界发电总功率还大。科学家预测飞秒激光将为下世纪新能源的产生发挥重要作用。激光的历史还不到40年,是目前人类观察发现微观世界,揭示超快运动过程的重要手段。而且众多科学技术的研究因此获得了突破性发展。 飞秒激光是一种以脉冲形式运转的激光,持续时间非常短,只有几个飞秒。一飞秒就是10-15秒,也就是1/1000万亿秒,它… 相似文献
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激光是20世纪以来人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、”最准的尺”和“最亮的光”,它的亮度为太阳光的50亿倍。 相似文献
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张海 《科技成果管理与研究》2012,(5):7-8
从1960年第一台激光器问世以来,激光技术与应用发展迅猛,极大地推动了科学技术的发展与物质文明的提高。按照激光产生的物理原理,要实现激光输出必须在激光物质中实现粒子数反转,而如何控制反转后的粒子的自发辐射,便成了物理学家需要攻克的重要难题。北京计算科学研究中心朱诗尧教授长期从事量子光学研究、激光物理和光与物质相互作用的研究。证明了可以用量子干涉效应去抑制(或增强)多能级体系中的自发辐射,同时还创造性地提出了用量子干涉效应导致双下能级连续运转下的受激吸收相消理论。他将经典光学中相干现象引申到量子光学的能级跃迈问题中,提出了通过量子干涉控制和调制自发辐射及受激吸收的原理,发展了由爱因斯坦和狄拉克创建起来的自发辐射及受激吸收理论。是量子光学基础理论研究的创新。 相似文献
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激光是辐射的受激发射光放大的简称,由于其独有的高亮度、高方向性、高单色性、高相干性,自诞生以来,其在工业加工中的应用十分广泛,成为未来制造系统共同的加工手段。用激光焊接加工是利用高辐射强度的激光束,激光束经过光学系统聚焦后,其激光焦点的功率密度为104~107W/cm2,加工工件置于激光焦点附近进行加热熔化,熔化现象能否产生和产生的强弱程度主要取决于激光作用材料表面的时间、功率密度和峰值功率。控制上述各参数就可利用激光进行各种不同的焊接加工。这种焊接工艺在未来工业事业中将会得到广泛的应用与研究。 相似文献
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本文综述了光纤内受激布里渊散射慢光的研究进展与应用。阐述了光纤基于激布里渊散射慢光的国内外现状,光纤受激布里渊散射产生的原理,最后对光纤受激布里渊散射慢光的研究及应用的未来发展进行了展望。 相似文献
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正2009年8月31日,中新社旧金山分站发布了一条令人振奋的消息,称"美、中科学家联合研制出世界最小的半导体激光器"。其后,N a t u r e、Science、Nature Photonics和Nature Nanotechnology等杂志及国内外数十家媒体也相继报道了这一激光物理学界堪称里程碑式的事件,纷纷表示这一成果引发了对纳米尺度下光学和激光作用的再思考,等离激元纳米激光研究由此向前跨出重要一步。与这项"表面等离激元激光技术"一同见诸报端的,是当时的北京大学博 相似文献
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北京自由电子激光装置(BFEL)是在中国科学院高能物理研究所谢家麟院士的主持下建成的中国第一台自由电子激光装置。该装置于1993年实现了稳定出光,是亚洲地区首个实现饱和受激振荡输出的自由电子激光装置。2007年笔者访谈中,谢家麟院士回顾了研制北京自由电子激光装置的历史过程和相关背景,并介绍了当时自由电子激光研究的国内外发展状况。谢家麟先生2016年2月20日去世,谨整理刊发此文以示纪念。 相似文献