導航:首頁 > 電器電路 > 飛秒電路開關

飛秒電路開關

發布時間:2022-04-20 23:01:34

1. 飛秒激光好還是ICL晶體植入術好

1、定義不同

準分子激光:準分子激光(引)(英文:Excimer laser)是指受到電子束激發的惰性氣體和鹵素氣體結合的混合氣體形成的分子向其基態躍遷時發射所產生的激光。

準分子激光屬於冷激光,無熱效應,是方向性強、波長純度高、輸出功率大的脈沖激光,光子能量波長范圍為157-353納米,壽命為幾十毫微秒,屬於紫外光。最常見的波長有157 nm、193 nm、248 nm、308 nm、351-353 nm。

飛秒激光:激光曾被視為神秘之光,並已被人類廣泛使用。近年來,科學家研究發現了一種更為奇特的激光-飛秒激光,飛秒(femtosecond)也叫毫微微秒,簡稱fs,是標衡時間長短的一種計量單位,飛秒激光是人類目前在實驗室條件下所能獲得最短脈沖的技術手段。

飛秒激光在瞬間發出的巨大功率比全世界發電總功率還大,已有所應用,科學家預測飛秒激光將為下世紀新能源的產生發揮重要作用。

ICL晶體植入術:ICL植入術,又叫有晶體眼人工晶體植入術,目前被認為是一種可替代LASIK激光手術、PRK和其他切削手術進行屈光矯正的最新技術,是目前國際上矯治近視最新最安全的產品之一,在美國已被廣泛使用。

全球現植入ICL人工晶體達16萬枚,它可用於矯正大范圍的近視、遠視和散光,而無需去除或破壞角膜組織、手術後無需縫合,對高度近視治療效果尤為明顯。

2、特點不同

準分子激光:治療效果持久,分子激光是氟氫氣體混合後經激發產生一種人眼看不見的超紫外線的光束,屬冷激光,能精確消融人眼角膜預計要除掉部分,而不損傷周圍組織和其他組織器官,它的效果是永久性的。

安全恢復快速,分子激光手術分成PRK和LASIK手術。PRK手術是通過準分子激光對角膜表面直接進行不同程度的切削以矯治近視,切削越深,術後出現回退、霧化等並發症越多,因此不宜矯治高度近視,而且上皮的刮除,患者術後數天有明顯疼痛。

飛秒激光:飛秒激光是我們人類目前在實驗條件下能夠獲得的最短脈沖,它的精確度是± 5 微米;飛秒激光有非常高的瞬間功率,它的瞬間功率可達百萬億瓦,比全世界的發電總功率還要多出上百倍;

物質在飛秒激光的作用下會產生非常奇特的現象,氣態的物質、液態的物質、固態的物質瞬間都會變成等離子體;飛秒激光具有精確的靶向聚焦定位特點,能夠聚焦到比頭發的直徑還要小的多的超細微空間區域;

用飛秒激光進行手術,沒有熱效應和沖擊波,在整個光程中都不會有組織損傷。

ICL晶體植入術:手術簡單,安全快捷:手術切口小,手術後立即見效,不會改變眼球組織的結構和形狀。矯治范圍廣,不損傷角膜:可用於矯正大范圍的近視、遠視和散光,而無需去除角膜或破壞角膜組織,無需進行手術縫合,視覺質量卓越。

可逆性強,可隨時取出:如果患者的視力發生了明顯改變而導致所植入的ICL不再適合,可以隨時取出或更換,也可以重新配戴普通框架眼鏡或隱形眼鏡。術後護理方便:ICL在設計上用於長期植入眼睛內部,無需維護。

3、應用不同

準分子激光:準分子激光首先被應用在工業上,美國IBM公司開始使用並且改進準分子激光技術,主要應用在計算機晶元的製造以及塑料物質上蝕刻精確的圖形。

目前準分子激光已廣泛應用在臨床醫學以及科學研究與工業應用方面,如:鑽孔、標記表面處理、激光化學氣相沉積,物理氣相沉積,磁頭與光學鏡片和硅晶圓的清潔等方面,微機電系統相關的微製造技術。

飛秒激光:在微加工領域,由於其對材料周圍影響極小,能安全的切割,打孔、雕刻,甚至應用於集成電路的光刻工藝中。在國防領域,飛秒激光應用在安全切割高爆炸葯,拆除廢舊退役的火箭,炮彈等。在醫學領域,飛秒激光像一把精密的手術刀,用於治療近視,美容等方面。

在生物學領域,飛秒激光轟擊細胞 DNA,使其發生突變,用於研究基因變化的各種影響。 在環境領域,飛秒激光 LIBS 技術測量大氣污染成分,檢測環境污染水平。在科研領域,飛秒激光更是無處不在。隨著飛秒激光技術的發展,飛秒激光能在更多領域獲得更多的應用。

ICL晶體植入術:大范圍的近視、遠視和散光矯正。

2. 20009中山大學考研 普通物理包括哪些

物理科學與工程技術學院 (電話:020-84113397)
070201 理論物理
01統計與計算物理 (1)101政治理論
02量子理論中的解析方法 (2)201英語
03相變動力學理論 (3)361高等數學(A)
04量子少體理論 (4)856普通物理
05自旋電子學 復試專業課:
06納米量子光學 F3011理論物理
07非線性系統動力學
070202 粒子物理與原子核物理
01核技術在醫學中的應用

02核電子學
070205 凝聚態物理
01納米功能薄膜與功能表面
02新型冷陰極材料物理
03光電納米材料物理與器件
04光伏與光探測技術
05磁學與納米磁性材料(及其在生物醫學中的應用)
06半導體自旋電子學
07固體、電子技術和材料物理
08納米科技在太陽能光伏和器件中的應用
09光電晶體材料物理
10相變及其相關現象研究
11低維光電功能材料的設計、應用及理論研究
12納米系統的電子輸運和自旋電子學
13三維納微結構(器件)設計、製造及應用
14有機光電子材料與器件
15納米結構與物理
16低維光電子材料及其器件應用
17有機發光材料
18原子力顯微鏡在軟物質中的應用
19熱電材料及其機理研究
20納米功能材料
21新型微電子、光電子材料與器件
22固體光學
23半導體光電材料和器件
24半導體發光與激光器件
25微納光學功能材料性質研究
26計算材料學與材料設計
070206 聲學
01海洋工程聲學
070207 光學
01超快速激光光譜學與納微結構光子器件物理
02光子晶體、特異材料和表面等離子體光學
03激光與物質相互作用
04新型微納結構薄膜光學
05量子光學及固態量子計算
06高速光電子學及其光通信應用
07飛秒激光與超快光電子
08自旋電子學與器件物理
09信息光子學
10光通信新型器件物理
11生物光子學
12圖像信息處理原理與應用
13新型光通信器件的物理原理和應用
14納微光電子器件及物理
080300 光學工程
01新型發光器件
02平板顯示器件技術
03新型光子器件原理與技術
04全光開關技術與應用
05光機電一體化
06有機發光與顯示
07光電材料及光機電系統
08寬禁帶半導體光電子器件
09光通信器件及封裝技術
10光電器件及感測測量技術
11新型光學薄膜器件與技術
12超快信息光學與光通信技術
13光學系統設計和光電測控技術
14光電數字圖像和信息處理
15激光與太赫茲技術
16超高密度、高速磁存儲技術
17新型光電子器件原理和應用
18微納集成光電子器件
19光信息處理原理與技術
20半導體光電器件的光學設計
21新型激光和光電器件原理與技術應用
22顯示電子技術與專用集成電路
080320 ★光伏技術與應用
01光伏設計與工程
02光伏材料與器件
080501 材料物理與化學
01大面積材料印刷技術
02太陽能光伏納米材料和器件
03燃料電池及關鍵材料
04環境友好材料
05功能高分子材料
06先進電池材料
07低維光電功能材料及其高壓物性研究
08納米材料物理
09智能感測材料及器件
10熱電轉換納米材料及薄膜器件
11納米周期結構的功能材料
12納米材料物理力學及計算材料科學
13熱電材料及其應用研究
14新型氧化物功能薄膜材料與集成器件
15燃料電池電催化材料研究
16納米功能材料結構與性能
17太陽電池材料與工藝
18電光晶體及薄膜材料研究
080804 電力電子與電力傳動
01光伏系統技術
02特種電源系統
03數字化設計及綜合自動化
04車輛電力電子技術
05機電一體化技術
06圖形圖像技術及應用
080903 微電子學與固體電子學
01納米表徵與計算機控制技術
02集成電路設計與微電子技術
03微納電子器件與技術
04新型平板顯示技術
05電子材料與敏感元器件
06光電子器件及集成
07微電子、光電子材料與集成器件
08寬禁帶半導體材料與器件

3. 激光器的工作物質

根據工作物質物態的不同可把所有的激光器分為以下幾大類:①固體激光器(晶體和玻璃),這類激光器所採用的工作物質,是通過把能夠產生受激輻射作用的金屬離子摻入晶體或玻璃基質中構成發光中心而製成的;②氣體激光器,它們所採用的工作物質是氣體,並且根據氣體中真正產生受激發射作用之工作粒子性質的不同,而進一步區分為原子氣體激光器、離子氣體激光器、分子氣體激光器、準分子氣體激光器等;③液體激光器,這類激光器所採用的工作物質主要包括兩類,一類是有機熒光染料溶液,另一類是含有稀土金屬離子的無機化合物溶液,其中金屬離子(如Nd)起工作粒子作用,而無機化合物液體(如SeOCl2)則起基質的作用;④半導體激光器,這類激光器是以一定的半導體材料作工作物質而產生受激發射作用,其原理是通過一定的激勵方式(電注入、光泵或高能電子束注入),在半導體物質的能帶之間或能帶與雜質能級之間,通過激發非平衡載流子而實現粒子數反轉,從而產生光的受激發射作用;⑤自由電子激光器,這是一種特殊類型的新型激光器,工作物質為在空間周期變化磁場中高速運動的定向自由電子束,只要改變自由電子束的速度就可產生可調諧的相干電磁輻射,原則上其相干輻射譜可從X射線波段過渡到微波區域,因此具有很誘人的前景。 介質是氣體的激光器,此種激光器通過放電得到激發。
氦氖激光器:最重要的紅光放射源(632.8 nm)。
二氧化碳激光器:波長約10.6 μm(紅外線),重要的工業激光。
一氧化碳激光器:波長約6-8 μm(紅外線),只在冷卻的條件下工作。
氮氣激光器:337.1 nm (紫外線)。
氬離子激光器:具有多個波長,457.9 nm (8%)丶476.5 nm (12%)丶488.0 nm (20%)丶496.5 nm (12%)丶501.7 nm (5%)丶514.5 nm (43%)(由藍光到綠光)。
氦鎘激光器:最重要的藍光(442nm)和近紫外激光源(325nm)。
氪離子激光器:具有多個波長,350.7nm丶356.4nm丶476.2nm丶482.5nm丶520.6nm丶530.9nm丶586.2nm丶647.1nm (最強)丶676.4nm丶752.5nm丶799.3nm (從藍光到深紅光)。
氧離子激光器
氙離子激光器
混合氣體激光器:不含純氣體,而是幾種氣體的混合物(一般為氬丶氪等)。
準分子激光器:比如KrF (248 nm)丶XeF (351-353 nm)丶ArF (193 nm)丶XeCl (308 nm)丶F2 (157 nm) (均為紫外線)。
金屬蒸汽激光器:比如銅蒸汽激光器,波長介於510.6-578.2 nm之間。由於很好的加強性,可以不用諧振鏡。
金屬鹵化物激光器:比如溴化銅激光器,波長介於510.6-578.2 nm之間。由於很好的加強性,可以不用諧振鏡。
化學激發激光器是一種特殊的形式。激發通過媒介中的化學反應來進行。媒介是一次性的,使用後就被消耗掉了。對於高功率的條件及軍事領域是非常理想的。
鹽酸激光器
碘激光器 介質是固體的激光器,此種工作物質通過燈丶半導體激光器陣列丶其他激光器光照泵浦得到激發。熱透鏡效應是大多數固體激光器的一項缺陷。
紅寶石激光器:世界上第一台激光器,1960年7月7日,美國青年科學家梅曼宣布世界上第一台激光器由誕生,這台激光器就是紅寶石激光器,工作波長一般為6943,工作狀態是單次脈沖式,每脈沖在1ms量級,輸出能量為焦耳數量級。
Nd:YAG(摻釹釔鋁石榴石):最常用的固體激光器,工作波長一般為1064nm,這一波長為四能級系統,還有其他能級可以輸出其他波長的激光。
Nd:YVO4(摻釹釩酸釔):低功率應用最廣泛的固體激光器,工作波長一般為1064nm,可以通過KTP,LBO非線性晶體倍頻後產生532nm綠光的激光器。
Yb:YAG(摻鐿釔鋁石榴石):適用於高功率輸出,這種材料的碟片激光器在激光工業加工領域有很強優勢。
鈦藍寶石激光器:具有較寬的波長調節范圍(670nm~1200nm)
半導體激光器也稱為半導體激光二極體,或簡稱激光二極體(Laser Diode,LD)。由於半導體材料本身物質結構的特異性以及半導體材料中電子運動規律的特殊性,使半導體激光器的工作特性具有其特殊性。半導體激光器是以一定的半導體材料做工作物質而產生受激發射作用的器件。.其工作原理是通過一定的激勵方式,在半導體物質的能帶(導帶與價帶)之間,或者半導體物質的能帶與雜質(受主或施主)能級之間,實現非平衡載流子的粒子數反轉,當處於粒子數反轉狀態的大量電子與空穴復合時,便產生受激發射作用。半導體激光器的激勵方式主要有三種,即電注入式,光泵式和高能電子束激勵式。電注入式半導體激光器,一般是由砷化鎵(GaAs)、硫化鎘(CdS)、磷化銦(InP)、硫化鋅(ZnS)等等材料製成的半導體面結型二極體,沿正向偏壓注入電流進行激勵,在結平面區域產生受激發射。光泵式半導體激光器,一般用N型或P型半導體單晶(如GaAS,InAs,InSb等)做工作物質,以其他激光器發出的激光作光泵激勵.高能電子束激勵式半導體激光器,一般也是用N型或者P型半導體單晶如PbS,CdS,ZhO等)做工作物質,通過由外部注入高能電子束進行激勵。在半導體激光器件中,性能較好,應用較廣的是具有雙異質結構的電注入式GaAs二極體激光器。半導體激光器採用注入電流方式泵浦。半導體激光器波長覆蓋范圍為紫外至紅外波段(300nm~十幾微米),其中1.3um與1.55um為光纖傳輸的兩個窗口。半導體激光器具有能量轉換效率高、易於進行高速電流調制、超小型化、結構簡單、使用壽命才長等突出特點,使其成為最重要最具應用價值的一類的激光器。半導體激光器是成熟較早、進展較快的一類激光器,由於它的波長范圍寬,製作簡單、成本低、易於大量生產,並且由於體積小、重量輕、壽命長,因此,品種發展快,應用范圍廣,已超過300種,半導體激光器的最主要應用領域是Gb區域網,850nm波長的半導體激光器適用於)1Gh/。區域網,1300nm -1550nm波長的半導體激光器適用於1OGb區域網系統.半導體激光器的應用范圍覆蓋了整個光電子學領域,已成為當今光電子科學的核心技術.半導體激光器在激光測距、激光雷達、激光通信、激光模擬武器、激光警戒、激光制導跟蹤、引燃引爆、自動控制、檢測儀器等方面獲得了廣泛的應用,形成了廣闊的市場。1978年,半導體激光器開始應用於光纖通信系統,半導體激光器可以作為光纖通信的光源和指示器以及通過大規模集成電路平面工藝組成光電子系統.由於半導體激光器有著超小型、高效率和高速工作的優異特點,所以這類器件的發展,一開始就和光通信技術緊密結合在一起,它在光通信、光變換、光互連、並行光波系統、光信息處理和光存貯、光計算機外部設備的光禍合等方面有重要用途.半導體激光器的問世極大地推動了信息光電子技術的發展,到如今,它是當前光通信領域中發展最快、最為重要的激光光纖通信的重要光源.半導體激光器再加上低損耗光纖,對光纖通信產生了重大影響,並加速了它的發展.因此可以說,沒有半導體激光器的出現,就沒有當今的光通信.GaAs/GaAlA。雙異質結激光器是光纖通信和大氣通信的重要光源,如今,凡是長距離、大容量的光信息傳輸系統無不都採用分布反饋式半導體激光器(DFB一LD).半導體激光器也廣泛地應用於光碟技術中,光碟技術是集計算技術、激光技術和數字通信技術於一體的綜合性技術.是大容t.高密度、快速有效和低成本的信息存儲手段,它需要半導體激光器產生的光束將信息寫人和讀出。
激勵方式
①光泵式激光器。指以光泵方式激勵的激光器,包括幾乎是全部的固體激光器和液體激光器,以及少數氣體激光器和半導體激光器。②電激勵式激光器。大部分氣體激光器均是採用氣體放電(直流放電、交流放電、脈沖放電、電子束注入)方式進行激勵,而一般常見的半導體激光器多是採用結電流注入方式進行激勵,某些半導體激光器亦可採用高能電子束注入方式激勵。③化學激光器。這是專門指利用化學反應釋放的能量對工作物質進行激勵的激光器,反希望產生的化學反應可分別採用光照引發、放電引發、化學引發。④核泵浦激光器。指專門利用小型核裂變反應所釋放出的能量來激勵工作物質的一類特種激光器,如核泵浦氦氬激光器等。
運轉方式
由於激光器所採用的工作物質、激勵方式以及應用目的的不同,其運轉方式和工作狀態亦相應有所不同,從而可區分為以下幾種主要的類型。①連續激光器,其工作特點是工作物質的激勵和相應的激光輸出,可以在一段較長的時間范圍內以連續方式持續進行,以連續光源激勵的固體激光器和以連續電激勵方式工作的氣體激光器及半導體激光器,均屬此類。由於連續運轉過程中往往不可避免地產生器件的過熱效應,因此多數需採取適當的冷卻措施。②單次脈沖激光器,對這類激光器而言,工作物質的激勵和相應的激光發射,從時間上來說均是一個單次脈沖過程,一般的固體激光器、液體激光器以及某些特殊的氣體激光器,均採用此方式運轉,此時器件的熱效應可以忽略,故可以不採取特殊的冷卻措施。③重復脈沖激光器,這類器件的特點是其輸出為一系列的重復激光脈沖,為此,器件可相應以重復脈沖的方式激勵,或以連續方式進行激勵但以一定方式調制激光振盪過程,以獲得重復脈沖激光輸出,通常亦要求對器件採取有效的冷卻措施。④調Q激光器,這是專門指採用一定的 開關技術以獲得較高輸出功率的脈沖激光器,其工作原理是在工作物質的粒子數反轉狀態形成後並不使其產生激光振盪 (開關處於關閉狀態),待粒子數積累到足夠高的程度後,突然瞬時打開 開關,從而可在較短的時間內(例如10~10秒)形成十分強的激光振盪和高功率脈沖激光輸出(見技術' class=link>激光調 技術)。⑤鎖模激光器,這是一類採用鎖模技術的特殊類型激光器,其工作特點是由共振腔內不同縱向模式之間有確定的相位關系,因此可獲得一系列在時間上來看是等間隔的激光超短脈沖(脈寬10~10秒)序列,若進一步採用特殊的快速光開關技術,還可以從上述脈沖序列中選擇出單一的超短激光脈沖(見激光鎖模技術)。⑥單模和穩頻激光器,單模激光器是指在採用一定的限模技術後處於單橫模或單縱模狀態運轉的激光器,穩頻激光器是指採用一定的自動控制措施使激光器輸出波長或頻率穩定在一定精度范圍內的特殊激光器件,在某些情況下,還可以製成既是單模運轉又具有頻率自動穩定控制能力的特種激光器件(見激光穩頻技術)。⑦可調諧激光器,在一般情況下,激光器的輸出波長是固定不變的,但採用特殊的調諧技術後,使得某些激光器的輸出激光波長,可在一定的范圍內連續可控地發生變化,這一類激光器稱為可調諧激光器(見激光調諧技術)。
波段范圍
根據輸出激光波長范圍之不同,可將各類激光器區分為以下幾種。①遠紅外激光器,輸出波長范圍處於25~1000微米之間, 某些分子氣體激光器以及自由電子激光器的激光輸出即落入這一區域。②中紅外激光器,指輸出激光波長處於中紅外區(2.5~25微米)的激光器件,代表者為CO2分子氣體激光器(10.6微米)、 CO分子氣體激光器(5~6微米)。③近紅外激光器,指輸出激光波長處於近紅外區(0.75~2.5微米)的激光器件,代表者為摻釹固體激光器(1.06微米)、CaAs半導體二極體激光器(約0.8微米)和某些氣體激光器等。④可見激光器,指輸出激光波長處於可見光譜區(4000~7000埃或0.4~0.7微米)的一類激光器件,代表者為紅寶石激光器 (6943埃)、 氦氖激光器(6328埃)、氬離子激光器(4880埃、5145埃)、氪離子激光器(4762埃、5208埃、5682埃、6471埃)以及一些可調諧染料激光器等。⑤近紫外激光器,其輸出激光波長范圍處於近紫外光譜區(2000~4000埃),代表者為氮分子激光器(3371埃)氟化氙(XeF)準分子激光器(3511埃、3531埃)、 氟化氪(KrF)準分子激光器(2490埃)以及某些可調諧染料激光器等。⑥真空紫外激光器,其輸出激光波長范圍處於真空紫外光譜區(50~2000埃)代表者為(H)分子激光器 (1644~1098埃)、氙(Xe)準分子激光器(1730埃)等。⑦X射線激光器, 指輸出波長處於X射線譜區(0.01~50埃)的激光器系統,軟X 射線已研製成功,但仍處於探索階段。
歷史由來
激光器的發明是20世紀科學技術的一項重大成就。它使人們終於有能力駕駛尺度極小、數量極大、運動極混亂的分子和原子的發光過程,從而獲得產生、放大相乾的紅外線、可見光線和紫外線(以至X射線和γ射線)的能力。激光科學技術的興起使人類對光的認識和利用達到了一個嶄新的水平。激光器的誕生史大致可以分為幾個階段,其中1916年愛因斯坦提出的受激輻射概念是其重要的理論基礎。這一理論指出,處於高能態的物質粒子受到一個能量等於兩個能級之間能量差的光子的作用,將轉變到低能態,並產生第二個光子,同第一個光子同時發射出來,這就是受激輻射。這種輻射輸出的光獲得了放大,而且是相干光,即如多個光子的發射方向、頻率、位相、偏振完全相同。
發展階段
此後,量子力學的建立和發展使人們對物質的微觀結構及運動規律有了更深入的認識,微觀粒子的能級分布、躍遷和光子輻射等問題也得到了更有力的證明,這也在客觀上更加完善了愛因斯坦的受激輻射理論,為激光器的產生進一步奠定了理論基礎。20世紀40年代末,量子電子學誕生後,被很快應用於研究電磁輻射與各種微觀粒子系統的相互作用,並研製出許多相應的器件。這些科學理論和技術的快速發展都為激光器的發明創造了條件。
如果一個系統中處於高能態的粒子數多於低能態的粒子數,就出現了粒子數的反轉狀態。那麼只要有一個光子引發,就會迫使一個處於高能態的原子受激輻射出一個與之相同的光子,這兩個光子又會引發其他原子受激輻射,這樣就實現了光的放大;如果加上適當的諧振腔的反饋作用便形成光振盪,從而發射出激光。這就是激光器的工作原理。1951年,美國物理學家珀塞爾和龐德在實驗中成功地造成了粒子數反轉,並獲得了每秒50千赫的受激輻射。稍後,美國物理學家查爾斯·湯斯以及蘇聯物理學家馬索夫和普羅霍洛夫先後提出了利用原子和分子的受激輻射原理來產生和放大微波的設計。
然而上述的微波波譜學理論和實驗研究大都屬於「純科學」,對於激光器到底能否研製成功,在當時還是很渺茫的。
成熟階段
但科學家的努力終究有了結果。1954年,前面提到的美國物理學家湯斯終於製成了第一台氨分子束微波激射器,成功地開創了利用分子和原子體系作為微波輻射相干放大器或振盪器的先例。
湯斯等人研製的微波激射器只產生了1.25厘米波長的微波,功率很小。生產和科技不斷發展的需要推動科學家們去探索新的發光機理,以產生新的性能優異的光源。1958年,湯斯與姐夫阿瑟·肖洛將微波激射器與光學、光譜學的理論知識結合起來,提出了採用開式諧振腔的關鍵性建議,並預防了激光的相乾性、方向性、線寬和噪音等性質。同期,巴索夫和普羅霍洛夫等人也提出了實現受激輻射光放大的原理性方案。
此後,世界上許多實驗室都被捲入了一場激烈的研製競賽,看誰能成功製造並運轉世界上第一台激光器。
1960年,美國物理學家西奧多·梅曼在佛羅里達州邁阿密的研究實驗室里,勉強贏得了這場世界范圍內的研製競賽。他用一個高強閃光燈管來刺激在紅寶石水晶里的鉻原子,從而產生一條相當集中的纖細紅色光柱,當它射向某一點時,可使這一點達到比太陽還高的溫度。
「梅曼設計」引起了科學界的震驚和懷疑,因為科學家們一直在注視和期待著的是氦氖激光器。
盡管梅曼是第一個將激光引入實用領域的科學家,但在法庭上,關於到底是誰發明了這項技術的爭論,曾一度引起很大爭議。競爭者之一就是「激光」(「受激輻射式光頻放大器」的縮略詞)一詞的發明者戈登·古爾德。他在1957年攻讀哥倫比亞大學博士學位時提出了這個詞。與此同時,微波激射器的發明者湯斯與肖洛也發展了有關激光的概念。經法庭最終判決,湯斯因研究的書面工作早於古爾德9個月而成為勝者。不過梅曼的激光器的發明權卻未受到動搖。
1960年12月,出生於伊朗的美國科學家賈萬率人終於成功地製造並運轉了全世界第一台氣體激光器——氦氖激光器。1962年,有三組科學家幾乎同時發明了半導體激光器。1966年,科學家們又研製成了波長可在一段范圍內連續調節的有機染料激光器。此外,還有輸出能量大、功率高,而且不依賴電網的化學激光器等紛紛問世。
主要用途
激光器是現代激光加工系統中必不可少的核心組件之一。隨著激光加工技術的發展,激光器也在不斷向前發展,出現了許多新型激光器。早期激光加工用激光器主要是大功率CO2氣體激光器和燈泵浦固體YAG激光器。從激光加工技術的發展歷史來看,首先出現的激光器是在20世紀70年代中期的封離式CO2激光管,發展至今,已經出現了第五代CO2激光器——擴散冷卻型CO2激光器。從發展上可以看出,早期的CO2激光器趨向激光功率提高的發展方向,但當激光功率達到一定要求後,激光器的光束質量受到重視,激光器的發展隨之轉移到調高光束質量上。出現的接近衍射極限的擴散冷卻板條式CO2激光器有較好的光束質量,已經推出就得到了廣泛的應用,尤其是在激光切割領域,受到眾多企業的青睞。
21世紀初,出現了另外一種新型激光器——半導體激光器。與傳統的大功率CO2、YAG固體激光器相比,半導體激光器具有很明顯的技術優勢,如體積小,重量輕、效率高、能耗小、壽命長以及金屬對半導體激光吸收高等優點,隨著半導體激光技術的不斷發展,以半導體激光器為基礎的其他固體激光器,如光纖激光器、半導體泵浦固體激光器、片狀激光器等的發展也十分迅速。其中,光纖激光器發展較快,尤其是稀土摻雜的光纖激光器,應在光纖通信、光纖感測、激光材料處理等領域獲得了廣泛的應用。
由於激光器具備的種種突出特點,因而被很快運用於工業、農業、精密測量和探測、通訊與信息處理、醫療、軍事等各方面,並在許多領域引起了革命性的突破。激光在軍事上除用於通信、夜視、預警、測距等方面外,多種激光武器和激光制導武器也已經投入實用。
1、激光用作熱源。激光光束細小 ,且帶著巨大的功率,如用透鏡聚焦,可將能量集中到微小的面積上,產生巨大的熱量。比如,人們利用激光集中而極高的能量,可以對各種材料進行加工,能夠做到在一個針頭上鑽200個孔;激光作為一種在生物機體上引起刺激、變異、燒灼、汽化等效應的手段,已在醫療、農業的實際應用上取得了良好效果。
2、激光測距。激光作為測距光源,由於方向性好、功率大,可測很遠的距離,且精度很高。
3、激光通信。在通信領域,一條用激光柱傳送信號的光導電纜,可以攜帶相當於2萬根電話銅線所攜帶的信息量。
4、受控核聚空中的應用。將激光射到氘與氚混合體中,激光所帶給它們巨大能量,產生高壓與高溫,促使兩種原子核聚合為氦和中子,並同時放出巨大輻射能量。由於激光能量可控制,所以該過程稱為受控核聚變。
今後,隨著人類對激光技術的進一步研究和發展,激光器的性能將進一步提升,成本將進一步降低,但是它的應用范圍卻還將繼續擴大,並將發揮出越來越巨大的作用。
激光指示器是以激光作為指示用途的小型低功率激光器,屬於一般民用品,也稱為激光筆、指星筆等。是一種用途廣泛的產品:教學、科研單位作為教學、學術報告、會議等場合配合視像設備作為指示用;軍事單位用於配合大屏幕指揮系統指示;旅遊單位用於導游講解;建築及裝修監理單位用於建築、裝修驗收時的指示等。某些場合還可將其固定作為定向工具;亦可將其作為禮品。
總結
以脈沖方式發射的二氧化碳激光器也有很多種,在科研和工業中用途極廣。如果按每一脈沖發出的能量大小作比較,那麼,脈沖二氧化碳激光器又是脈沖激光器中的最強者。這里,我們要回到激光先驅者湯斯曾經研究過的問題上來,談一談毫米波的產生。隨著激光技術的發展,許多科學家對這一難題又發起了進攻:採用放電或利用強大的二氧化碳激光作為激勵源去激發氟甲烷、氨等氣體分子,一步步地把發射出來的激光波長延長,擴展。開始達幾十微米,後來達幾百微米,也就是亞毫米波了。本世紀60年代中期到70年代中期,隨著微波技術的發展,科學家根據激光的原理和方法產生了毫米波。這樣,從光波到微波之間的空白地帶便被不斷發現的新紅外激光填補了。
從研究中,科學家發現毫米波很有實用價值:大氣對它的吸收率很小、阻礙它傳播的影響也小,可以用它來作為新的大氣通訊工具。
另一種比較特殊、新穎的激光器,可以形象地稱它為「變色龍」。它不是龍,但確實能變色;只要轉動一個激光器上的旋鈕,就可以獲得紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫各種顏色的激光。
難道染料跟激光器也有關系嗎?一點也不錯。這種激光器的工作物質確實就是染料,如碳花青、若丹明和香豆素等等。科學家至今還沒有弄清楚這些染料的分子能級和原子結構,只知道它們與氣體工作物質的氣體原子、離子結構不一樣;氣體產生的激光有明確的波長,而染料產生的激光,波長范圍較廣,或者說有多種色彩。染料激光器的光學諧振腔中裝有一個稱為光柵的光學元件。通過它可以根據需要選擇激光的色彩,就像從收音機里選聽不同頻率的無線電台廣播一樣。
未來展望
染料激光器的激勵源是光泵,可以用脈沖氙燈,也可以用氮分子激光器發出的激光。用一種顏色的激光作光泵,結果能產生其他顏色的激光可以說是染料激光器的特點之一。
這種根據需要可以隨時改變產生激光的波長的激光器,主要用於光譜學研究;許多物質會有選擇地吸收某些波長的光,產生共振現象。科學家用這些現象分析物質,了解材料結構;還用這些激光器來產生新的激光,研究一些奇異的光學和光譜學現象。
易發事故
在使用激光切割機時,激光器激光射出可能引起以下事故:(1)激光射出沾到易燃物引起火災。大家知道激光發生器的功率很高,尤其遇到高功率激光切割機,射出的激光溫度非常高。當激光射出沾到易燃物體後引起火災的可能性非常大。(2)機器在運行時會可能會產生有害氣體。例如在用氧氣切割時與切割材料發生化學反應,生成不明化學物質或細小顆粒等雜質。被人體吸收以後可能會產生過敏反應或引起肺部等呼吸道的不適。在進行作業的時候應做好防護措施。(3)激光直射人體會對人體有害。激光對人體的損害主要包括對眼睛和對皮膚的損害。在激光的傷害中,以機體對眼睛的傷害最為嚴重。而且眼睛的傷害是永久性的。所以在進行作業時一定要注意保護眼睛。所以,進行切割的環境應該中嚴禁易燃物體靠近機器並且保持通風,工作場所還應該配有滅火器。工作人員在進行作業時要做好自我防護措施。
前景展望
光纖激光器可實現800nm-2100nm波段的激光輸出,最大功率已達到萬瓦量級,應用也從光通信擴展到激光加工、激光打標、圖像顯示、生物工程、醫療衛生等領域。未來光纖激光器的發展趨勢將體現在以下幾個方面:
(1)光纖激光器本身性能的提高:如何提高輸出功率和轉換效率,優化光束質量,縮短增益光纖長度,提高系統穩定性並使其更加小巧緊湊將是未來光纖激光器領域研究的重點。
(2)新型光纖激光器的研製:在時域方面,具有更小占空比的超短脈沖鎖模光纖激光器一直是激光領域研究的熱點,高功率飛秒量級脈沖光纖激光器一直是人們長期追求的目標,該領域研究的突破不僅可以給光通信時分復用(OTDM)提供理想的光源,而且可以有效帶動激光加工、激光打標及激光加密等相關產業的發展。在頻域方面,寬頻輸出並可調諧的光纖激光器將成為研究熱點,一種採用ZEBLAN材料(Zr、Ba、La、Al、Nd)為激光介質的非線性光纖激光器引起了人們的重視,該激光器具有相當寬的帶寬和低損耗,可實現波長上轉換幾個波段,被專家譽為下一代通信材料,如能實現大規模生產將會在激光列印和大屏幕顯示領域產生幾十億美元的市場。可以預見,隨著相關技術的完善,光纖激光器將向更廣闊的領域發展,並有可能成為替代固體激光器和半導體激光器的新一代光源,形成一個新興的產業。

4. IntraLase飛秒激光和達芬奇飛秒激光相比較有什麼優勢啊

從技術層面上講 IntraLase飛秒激光高能力,低頻率在手術過程中極易產生氣泡,術後要終止等氣泡消失後在進行手術。對組織損傷大。

IntraLase飛秒激光和達芬奇飛秒激光各有其優缺點。

但有了好的設備不一定能獲得完美視力。選擇手術醫院、醫生及其他設施也很重要。

5. 二硫化鈦中硫元素的化合價為多少

【題名】:高精度單激光脈沖選擇器及同步觸發系統() 【關鍵詞】:單脈沖選取 鎖模脈沖序列 同步觸發 激光脈沖【作者】:郭良福 張樹葵 【來源】: 知識詞典【期刊名稱】:強激光與粒子束(QiangJiGuangYuLiZiShu) 【國際標准刊號】:1001-4322 【國內統一刊號】:51-1311 【作者單位】:中物院核物理與化學所等離子體物理國家重點實驗室() 【分類號】:TN243 【頁碼】:-183-185 【出版年】:1998.2 通過選擇高速、高性能的ECL電路和採取多個半導雪崩三極體的串並聯及整形銳化等措施,與兩個並聯的普克爾盒組成高精度電光開關,准確地從鈦寶石自鎖模激光器輸出的82MHz飛秒激光脈沖序列中選出了單個脈沖。朋友,只能幫這些了

6. 享聲a1pro與cd對比如何

個人更喜歡享聲
享聲是國內較早進入到數播領域里的一個廠商,應該有8-9年的技術積累.國產hifi廠家很多還在模擬電路中掙扎的時候,享聲就紮根在數播網播領域.
從最早老旗艦D100pro飛秒版,以及後來A200S,再到D300ref,每一代的蛻變都代表著享聲對聲音執著的信念.
A1算是享聲產品力里外觀最漂亮的一款了左邊按鈕是音量大小
兩個耳機口分別是 3.5高敏耳機口 6.35低敏耳機口
SD卡槽在右側
背部介面一覽,
USB網線藍牙天線USB同軸輸出光纖輸出rca模擬輸出電源開關

CD播放:
這里是要使用享聲的CD-ONE才能配合使用,
不僅僅可以播放cd,使得A1一秒鍾變CD機,還可以用來抓軌,數據會存儲到SD卡內.
CD-ONE其實本身就是一個外置光碟機,使用先鋒的dvd刻錄機, 型號為BDC-207BK
官方是說在抓軌還是播放的時候,對這個光碟機進行了極大的優化,而且這個光碟機目前早已停產多年,買一台少一台,
因為程序上的優化,在抓軌的時候,失真率更低,而且會自檢多遍,保證抓軌的質量.
這個設備比較適合cd很多的燒油,方便把cd數據作為數碼數據保存起來.這事情,也僅限如此.
現在版權的事情越來越正式,惡意傳播肯定是不好的.這個燒油自己要清楚.CD-ONE這個東西,也基本已經停產,可買到的數量是越來越少了.

7. 阿托秒的出處

但是超快的事物是不易把握住的。各種超快的事情都可能在一兩飛秒之內發生,如果你的閃光燈太慢,你就會漏掉這些轉瞬即逝的鏡頭。因此科學家們正努力鑽研,爭分奪秒地研製更細微更精確的「時間窗」,用它來觀察物質世界。由一些知名的物理學家們組成的國際攻關小組終於成功地突破了所謂的「飛秒障礙」。他們用一種復雜的高能激光發生器,製造出了能夠持續多於0.5飛秒——精確地說是650阿托秒的光脈沖。長期以來,「阿托秒」一直作為一個理論上的時間量程而存在,而這次每個人都切實地感受到了它。發現者
來自渥太華的Steacie的一名物理學家,也是這項研究的主要調查員之一——保羅*考庫對此評價道:「它是物質真正的時間量程。我們正學會利用原子和分子本身的特點,來觀察由它們組成的微觀世界。」
雖然這一科研成果很少有人欣賞,但實際上,我們人類的生理功能卻同時存在於——並且取決於——幾個不同的時間量程。例如,普通人的心臟每秒跳動一次:閃電的速度是1/100秒;一台家用電腦能1納秒內運行一個簡單的軟體指令;電路在1皮秒內開關若干次。時間單位正變得越來越小,人們越來越難於趕上它們的步伐。

8. μas是什麼天文單位

1μas是1微阿秒。阿托秒(英語:attosecond),符號as,是一種時間的國際單位,為 10-18秒,或 1/1000飛秒。比例上,一阿秒之於一秒,如同一秒之於 317.1 億年,約為宇宙年齡的兩倍。時間單位正變得越來越小。其實,它現在已經變得很小了:4年前,物理學家們想方設法製造出了激光脈沖,雖然它只持續了飛秒(1飛秒相當於10ˉ15秒)。

在日常攝影中,照相機的閃光燈能在1/1000秒內「定格時間」——這個速度快到可以捕捉到棒球擊球手迅速揮臂擊球的動作,當然一個超速運轉的快球除外。同樣,飛秒「閃光燈」還能夠使用科學家們在微觀物質世界裡觀察到一些以前從未見過的現象:振盪的分子、化學反應中原子形成的化學鍵以及其他超小、超快的事物。

(8)飛秒電路開關擴展閱讀

超快的事物是不易把握住的。各種超快的事情都可能在一兩飛秒之內發生,如果你的閃光燈太慢,你就會漏掉這些轉瞬即逝的鏡頭。因此科學家們正努力鑽研,爭分奪秒地研製更細微更精確的「時間窗」,用它來觀察物質世界。由一些知名的物理學家們組成的國際攻關小組終於成功地突破了所謂的「飛秒障礙」。

他們用一種復雜的高能激光發生器,製造出了能夠持續多於0.5飛秒——精確地說是650阿托秒的光脈沖。長期以來,「阿托秒」一直作為一個理論上的時間量程而存在,而這次每個人都切實地感受到了它。

發現者來自渥太華的Steacie的一名物理學家,也是這項研究的主要調查員之一——保羅*考庫對此評價道:「它是物質真正的時間量程。我們正學會利用原子和分子本身的特點,來觀察由它們組成的微觀世界。」

雖然這一科研成果很少有人欣賞,但實際上,我們人類的生理功能卻同時存在於——並且取決於——幾個不同的時間量程。例如,普通人的心臟每秒跳動一次:閃電的速度是1/100秒;一台家用電腦能1納秒內運行一個簡單的軟體指令;電路在1皮秒內開關若干次。時間單位正變得越來越小,人們越來越難於趕上它們的步伐。

9. 脈沖寬度的具體定義

不同的領域,脈沖寬度有不同的含義。通常的脈沖寬度是指電子領域中,脈沖所能達到最大值所持續的周期(某些情況下也可以說是占空比)。
光學領域
脈沖光源的閃光持續時間是指1/3峰值光強所對應的時間間隔稱為脈沖寬度.它主要由光源的結構和點燈電路決定.在小城鎮使用時對顯色性要求不高一般可採用高壓鈉燈或金鹵燈
機電領域
脈沖寬度是指電磁閥開啟的時間長度.渣油分散體系的這一最佳活化狀態,不但與油漿摻煉率有密切關系,還與操作條件以及渣油的性質有關
醫學領域
脈沖寬度脈沖峰值(P)降低至一半(P2)時所對應的兩個時刻差稱為脈沖寬度,即脈寬.在脈沖能量不變時,峰值與脈寬成反比,脈寬愈短,激光對組織的作用愈強,對組織的損傷也愈大
電子領域
脈沖寬度說明圖
脈沖所能達到的最大值稱為「脈沖寬度」.形狀、幅度和寬度是脈沖的主要參數.周期性重復的脈沖每秒出現的個數稱為「脈沖頻率」,其倒數稱為「脈沖周期」

脈沖寬度從學術角度講就是電流或者電壓隨時間有規律變
化的時間寬度,如上圖:
平時研究主要是方波,三角波,鋸齒波,正弦函數波等等,這些波形變化都是有一定規律的,方波裡面一般不說脈沖寬度,而是說占空比,即時間軸上方的波形寬度和下方的波形寬度的比。
數學領域
這里m是任意正整數每個子區間的長度(h=T/m)稱為脈沖寬度.作為一個例子對於m=4時的情況在圖1中表明.若問題是在區間τ∈ab)那麼通過作變換t=(τ-a)T/(b-a)就可把問題轉換到區間t∈0T)上的等效問題

10. 關於射頻集成電路設計的前景

就是不知道能否學得真本事,
中國人絕大多數連起碼的模擬電路都不過關,領軍的就是教授。
這電路中的電容、電感設置、版圖布局學問大著呢,你別想依靠導師,
不是南京理工大學的*小華導師被***,就是因為把人家幾千萬元的射頻電路設計費用給研究生花完了,活兒干不出。
你要是能夠接近國際十年前的水平,國家會為你砸上幾個億!!!!!!
俺家就住在某國家創業園內,裡面有許多集成電路設計公司。就您的問題,俺去集成電路設計幾家公司串門求教,他們一致的意見如下:該行業基本要求是能熟練地運用進口集成電路設計軟體,中國的教育已經培養出許多這樣的「精英/高手/傑出人才」,而他們對於用傳統的分立元器件搭建出基本電路的能力都不具備,如何設計出有市場競爭力的產品?
在從國外購買的硬體基礎和軟體基礎上是絕無可能與西方發達國家競爭地,
現在國內設計的圖像處理、音頻處理、電子琴、電子詞典、音樂門鈴等等應用產品,都是在洋鬼子出售的框架下剪剪貼貼完成地,都要繳納版權使用費用。
網友:一點五
丁肇中曾說中國50年內不可能獲得科學類諾貝爾獎,因

為中國沒有前沿科學研究所必須的科技設備。這中間的

差距非一日之隔,也非舉全國之力就能達到。丁肇中先

生舉了這么一個例子:50年前他到德國做實驗,精確率

是百億分之一,這是一個什麼概念?南京在下雨,一秒

鍾內是一百億滴,其中有一滴是綠色的,這儀器能准確

地把它找出來。由於在宏觀與微觀兩個層面的科學儀器

都跟不上,中國再有天才也只能被埋沒,巧婦難為無米

之炊。
更確切地解釋,就是10的負11次方,現在10的負22次方

靈敏度、穩定度、准確度的進口儀器有錢就能買到。
例如美國吉時利、福祿克、泰克、HP、GE儀器公司,等

等。
為了你設計三網合一的通信電路、雷達、精確定位導航

系統,請你按照以下台階設計集成電路,這是西方國家

已經實現了物理指標:
ns(nanosecond):納秒,時間單位。一秒的10億分之

一,即等於10的負9次方秒。
皮秒,ps(英語:picosecond ). 1皮秒等於一萬億分

之一秒(10-12秒)
飛秒(femtosecond)也叫毫微微秒,簡稱fs,(10-15

秒)。
最後申明:以上事例全部取自公開的書籍,個人對其出

處負全責。請負責任的編輯放行並。
原文鏈接:

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4dd1a7cd0100jkmd.h

tml

閱讀全文

與飛秒電路開關相關的資料

熱點內容
海信電視開機黑屏維修費 瀏覽:269
荊州華為手機維修點 瀏覽:705
波爾卡空調維修電話 瀏覽:848
榛果家居 瀏覽:886
怎麼建微縮傢具 瀏覽:382
福州聯想售後服務維修點在哪裡 瀏覽:276
新鄭三星售後服務部 瀏覽:614
室外魚池用丙綸布防水如何 瀏覽:137
方太熱水器售後好還是櫻花好 瀏覽:85
建設農業大棚保修期限 瀏覽:894
室外地面保修年限 瀏覽:103
匯康跑步機維修點 瀏覽:789
酒泉蘋果售後服務 瀏覽:518
南昌三星電視售後電話號碼 瀏覽:895
震旦289S復印機維修模式怎麼 瀏覽:932
家居橫幅 瀏覽:95
溫州燃氣灶售後維修 瀏覽:444
車輛維修費鑒定申請 瀏覽:218
led屏死點維修好後能用多久 瀏覽:787
夢海傢具 瀏覽:81