May 10, 2019 Hagyjon üzenetet

A szálas lézer ipar kezdett a Szovjetunióban Győzött Kínában

A szálas lézer ipar kezdett a Szovjetunióban Győzött Kínában

1

 

1960-ban az Egyesült Államokban a Hughes-laboratórium Mehmanja a világ első lézerét gyártotta, nagy erősségű vaku csöveket használva a rubinok stimulálására. Itt kulcsfontosságú, hogy "optikai rezonáns üreg" legyen. A kristályon áthaladó fény nagyítása egyszerre nem túl magas, de ha a két vége tükrökkel van összekötve, majd nagyítva és kicsinyítve, akkor csodálatos lesz. A tükör kevésbé van bevonva ezüstnel, és a fény egy része kiszivárog. Ismeretes egyirányú lézer. Xiao Luo hozzájárulása az optikai kutató ismerős módszereinek bemutatása a lézerek területén. A városok nyerték meg az 1964-es fizikai Nobel-díjat, és Xiao Luo 1981-ben megnyerte a fizikai Nobel-díjat. Lehetséges, hogy 1964-ben nem volt elegendő a szám.

1964-ben, mivel a lézer és a városok elnyerték a Nobel-díjat, két szovjet fizikus, Nikola Basov és Alexander Prokhorov voltak. A szovjet fizikus is nagyon erős volt ebben az évben, és a Basov által javasolt félvezető lézer egy későbbi műterméket fejlesztett ki: rost lézer.

Mint a Basov, a Prokhorov és a városok csapata, 1955-ben született egy "Maser", egy ammónia molekuláris gerenda mikrohullámú gerjesztő, majd a lézert természetesen gondolták. Bassoff közreműködése, hogy 1958-ban közzétett egy olyan könyvet, amely a félvezetők használatát javasolta a lézerek készítésére (a félvezetőkben a "részecskeszám-visszafordítás" elmélete). 1961-ben megjelentek a "hordozó injekció" PN csomópontok. A cikk és 1963-ban PN-csomópont-félvezető lézert állítottak elő (az amerikaiak először a javasolt elve szerint készítették el).

A félvezető lézerek nem olyan híresek, mint a tankönyvekben megjelenő rubin lézerek, de a szakértők egyértelműen megértik a félvezető lézerek elméleti jelentőségét, és a potenciál még nagyobb, így a három egyezésű Nobel-díjat két amerikai szovjetek kapták.

A félvezető lézerek előnyei nagyon sokak: az elektronok közvetlenül fotonokká válnak, az elektro-optikai konverzió hatékonysága akár 50%, sokkal magasabb, mint más típusú lézerek; az élettartam több mint 100 000 óra, sokkal hosszabb, mint más típusok; a félvezető is módosíthatja a kimenetet. kis méret, könnyű súly és magas költséghatékonyság. A félvezetők olcsóbbak, mint a rubinok.

Valójában nem nehéz megérteni a félvezető lézerek előnyeit. Bár a legtöbb ember nem fordít figyelmet rájuk, a LED (fénykibocsátó dióda) lámpákat mindenki látta. A LED-es megvilágítás elve az, hogy amikor a PN-csomópontban a hordozók rekombinálódnak, a felesleges energia felszabadul a fényből, és az áram közvetlenül a fénysé válik, ahelyett, hogy az izzólámpát égetné. Ezért a LED-es lámpáknak számos előnye van a hagyományos izzókhoz képest, mint például a több szín, a fényintenzitás moduláció, a hosszú élettartam és az alacsony költségek, amelyek hasonlóak a fent említett félvezető lézerek előnyeihez. A félvezető lézer a LED megvilágításának elve, valamint az optikai üreg erősítő hatása, és ezt a rezonátort nem kell újonnan építeni, és a félvezetőn belül van.

A lézer egy ritka technológia, amely azonnal elérhető és praktikus. A műtétet 1961-ben használták. Mivel a lézer jellemzői túlságosan kiemelkedőek, minden foton konzisztenciája különösen jó. Az egyik irányban az energia egy ponton jár, ami milliószor több, mint a nap. Vegyünk egy nagy teljesítményű lézert valamire, és vágjuk feldolgozásra. A hagyományos folyamatok helyett a vágás, a hegesztés, a mérés, a különböző felhasználási területek, a kommunikáció, az ipari feldolgozás, az orvosi, szépség és más iparágak jelölése továbbra is helyettesíti.


A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat