激光器的发展历史
激光器的发明是20世纪科学技术的一项重大成就。它使人们终于有能力驾驶尺度极小、数量极大、运动极混乱的分子和原子的发光过程,从而获得产生、放大相干的红外线、可见光线和紫外线的能力。激光科学技术的兴起使人类对光的认识和利用达到了一个崭新的水平。激光器的诞生史大致可以分为几个阶段。
1916年爱因斯坦提出的受激辐射概念是其重要的理论基础。这一理论指出,处于高能态的物质粒子受到一个能量等于两个能级之间能量差的光子的作用,将转变到低能态,并产生第二个光子,同diyi个光子同时发射出来,这就是受激辐射。这种辐射输出的光获得了放大,而且是相干光,即如多个光子的发射方向、频率、位相、偏振完全相同。此后,量子力学的建立和发展使人们对物质的微观结构及运动规律有了更深入的认识,微观粒子的能级分布、跃迁和光子辐射等问题也得到了更有力的证明,这也在客观上更加完善了爱因斯坦的受激辐射理论,为激光器的产生进一步奠定了理论基础。
20世纪40年代末,量子电子学诞生后,被很快应用于研究电磁辐射与各种微观粒子系统的相互作用,并研制出许多相应的器件。这些科学理论和技术的快速发展都为激光器的发明创造了条件。如果一个系统中处于高能态的粒子数多于低能态的粒子数,就出现了粒子数的反转状态。那么只要有一个光子引发,就会迫使一个处于高能态的原子受激辐射出一个与之相同的光子,这两个光子又会引发其他原子受激辐射,这样就实现了光的放大;如果加上适当的谐振腔的反馈作用便形成光振荡,从而发射出激光。这就是激光器的工作原理。
1951年,美国物理学家珀塞尔和庞德在实验中成功地造成了粒子数反转,并获得了每秒50千赫的受激辐射。稍后,美国物理学家查尔斯·汤斯以及苏联物理学家马索夫和普罗霍洛夫先后提出了利用原子和分子的受激辐射原理来产生和放大微波的设计。然而上述的微波波谱学理论和实验研究大都属于“纯科学”,对于激光器到底能否研制成功,在当时还是很渺茫的。
1958年,汤斯与阿瑟肖洛将微波激射器与光学、光谱学的理论知识结合起来,提出了采用开式谐振腔的关键性建议,并预防了激光的相干性、方向性、线宽和噪音等性质。同期,巴索夫和普罗霍洛夫等人也提出了实现受激辐射光放大的原理性方案。此后,世界上许多实验室都被卷入了一场激光器研制竞赛,看谁能成功制造并运转世界上diyi台激光器。
1960年,美国物理学家西奥多梅曼在佛罗里达州迈阿密的研究实验室里,用一个高强闪光灯管来刺激在红宝石水晶里的铬原子,从而产生一条相当集中的纤细红色光柱,当它射向某一点时,可使这一点达到比太阳还高的温度。“梅曼设计”引起了科学界的震惊和怀疑,因为科学家们一直在注视和期待着的是氦氖激光器。1960年12月,出生于伊朗的美国科学家贾万率人终于成功地制造并运转了全世界diyi台气体激光器——氦氖激光器。
1962年,有三组科学家几乎同时发明了半导体激光器。1966年,科学家们又研制成了波长可在一段范围内连续调节的有机染料激光器。此外,还有输出能量大、功率高,而且不依赖电网的化学激光器等纷纷问世。
由于激光器具备的种种突出特点,因而被很快运用于工业、农业、精密测量和探测、通讯与信息处理、yi疗、军事等各方面,并在许多领域引起了革命性的突破。比如,人们利用激光集中而极高的能量,可以对各种材料进行加工,能够做到在一个针头上钻200个孔;激光作为一种在生物机体上引起刺激、变异、烧灼、汽化等效应的手段,已在yi疗、农业的实际应用上取得了良好效果;在通信领域,一条用激光柱传送信号的光导电缆,可以携带相当于万根电话铜线所携带的信息量;激光器在军事上除用于通信、夜视、预警、测距等方面外,多种激光武器和激光制导武器也已经投入实用。
全部评论(0条)
推荐阅读
-
- 激光器的发展历史
- 激光器的发明是20世纪科学技术的一项重大成就。它使人们终于有能力驾驶尺度极小、数量极大、运动极混乱的分子和原子的发光过程,从而获得产生、放大相干的红外线、可见光线和紫外线的能力。
-
- 量子级联激光器的发展
- 量子级联激光器已被证明与传统的二极管激光器具有不同的发光原理,它是在子带间跃迁基础上的一种新型激光器。在理论上量子级联激光器的激射波长可调节性更强,拥有更广泛的应用前景。
-
- 电子鼻发展历史
- 电子鼻为一种对食品进行快速检测的新颖仪器,其是在20 世纪90 年代发展起来的,被叫做气味扫描仪。被测样品的整体信息以及指示样品的隐含特征通过其特定的传感器和模式识别系统被快速地提供。
-
- 离子迁移谱仪发展历史
- 离子迁移谱仪为按照不同离子在均匀弱电场下漂移速度得到差异来使对离子的分辨得以实现。离子迁移谱仪的主要构成组分一般为数据采集和处理、控制部分、读出电路、收集区、迁移区、离子门、电离部分以及进样部分等。
-
- 继电器发展历史
- 继电器为一种电控制器件,为输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
-
- 多肽合成仪发展历史
- 在1963年,美国洛克菲勒大学教授Bruce Merrifield 发明的多肽固相合成技术是多肽合成领域的一个重大突破,对化学,生化,医药,免疫和基因科学等学科和领域都起了巨大的促进作用。
-
- 电化学工作站的发展历史
- 电化学测量系统简称为电化学工作站,为电化学研究和教学常用的测量设备。其主要包括单通道工作站和多通道工作站两大类,在生物技术、物质的定性定量分析等方面应用。
-
- 流式细胞仪的发展历史
- 流式细胞仪(Flow cytometer )是对细胞进行自动分析和分选的装置。下面就让小编和你了解一下流式细胞仪的发展历史。
-
- 天文望远镜的发展历史
- 天文望远镜是观测天体的重要工具,可以毫不夸张地说,没有天文望远镜的诞生和发展,就没有现代天文学。随着天文望远镜在各方面性能的改进和提高,天文学也正经历着巨大的飞跃,迅速推进着人类对宇宙的认识。
-
- 体视显微镜的发展历史
- 体视显微镜又称“立体显微镜”或“解剖镜”,是一种具有正像立体感的目视仪器,被广泛地应用于生物学、医学、农林、工业及海洋生物各部门。
-
- 电阻炉的发展历史
- 电阻炉是利用电流使炉内电热元件或加热介质发热,从而对工件或物料加热的工业炉。它是利用电流通过电阻材料发生热能的加热炉。
-
- 水浴锅的发展历史
- 水浴锅是实验室常用的恒温设备,水浴锅的液体介质是水。水浴锅的原理其实也是非常简单,用“水浴”来加热东西,不但传热缓和均匀,而且也不会使被加热的物质着火或烧焦。
-
- 激光器的分类
- 激光器是激光设备的心脏,对激光切割质量起着决定性的作用。一个好的激光器,应该具备理想的模式,稳定的功率等要素。激光器的种类是很多的,一般从激光工作物质、激励方式、运转方式、输出波长范围等几个方面分类。
-
- 扫描隧道显微镜的发展历史|现状
- 扫描隧道显微镜的诞生是电子显微技术的一个重要里程碑,标志着人类在微观领域的认识方面又跨越了一个新的起点,对化学、物理、生命科学和材料科学等学科的许多领域都产生了重大的影响。
-
- 透射电镜的发展历史|趋势
- 透射电镜(TEM),全称透射电子显微镜。透射电镜分辨率高,是当今材料研究表征工具之一。因其能够同时获得样品形貌、化学成分、晶体学和微观结构等全方位信息,使其在材料研究领域的地位越来越稳固。
-
- 透镜的原理|发展历史
- 透镜是根据光的折射规律制成的。是由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。透镜是折射镜,其折射面是两个球面(球面一部分),或一个球面(球面一部分)一个平面的透明体。
-
- 色差仪的发展历史|趋势
- 色差仪是一种测量样品色差或测量样品的颜色值的仪器。许多行业对于产品色差的控制是非常严格的,换句话说,色差是产品的重要因素之一,如汽车漆、家具漆、食品、涂料等领域,往往需要色差仪控制产品的色差。
-
- 红外显微镜的发展历史|发展趋势
- 红外显微镜是通过显微镜观察被测样品的外观形态或物理微观结构的基础上直接测试样品某特定微小部位的化学结构,得到该微区物质的高质量红外谱图。它结合了微区观察和红外测量功能。
-
- 光学显微镜的发展历史|发展趋势
- 光学显微镜是一种精密的光学仪器,已有300多年的发展史。自从有了光学显微镜,人们看到了过去看不到的许多微小生物和构成生物的基本单元——细胞,使我们对生物体的生命活动规律有了更进一步的认识。
-
- 核磁共振成像仪的发展历史
- 核磁共振成像仪是继CT后医学影像学的又一重大进步。核磁共振成像仪利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。
①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。
②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。
③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi
参与评论
登录后参与评论