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激光是20世紀以來,繼原子能、計算機、半導體之后,人類的又一重大發(fā)明,被稱為“最快的刀”、“最準的尺”、“最亮的光”。
激光是20世紀以來,繼原子能、計算機、半導體之后,人類的又一重大發(fā)明,被稱為“最快的刀”、“最準的尺”、“最亮的光”。
光是從組成物質的原子中發(fā)射出來的,原子獲得能量后處于不穩(wěn)定狀態(tài)(也就是激發(fā)狀態(tài)),它會以光子的形式把能量發(fā)射出去。而激光,就是被引誘(激發(fā))出來的光子隊列,這光子隊列中的光子們,光學特性一樣,步調極其一致。打個比方就是,普通光源,比如電燈泡發(fā)出來的光子各不同,而且會各個方向亂跑,很不團結,但是激光中的光子們則是心往一處想,勁往一處使,這導致它們所向披靡,威力很大。
激光最初的中文名叫做“鐳射”、“萊塞”,是它的英文名稱LASER的音譯,是取自英文Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation的各單詞頭一個字母組成的縮寫詞。意思是“通過受激輻射光擴大”。激光的英文全名已經完全表達了制造激光的主要過程,激光的原理早在 1916年已被著名的美國物理學家愛因斯坦發(fā)現(xiàn)。1964年按照我國著名科學家錢學森建議將“光受激輻射”改稱“激光”。激光應用很廣泛,主要有激光打標、激光焊接、激光切割、光纖通信、激光光譜、激光測距、激光雷達、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光矯視、激光美容、激光掃描、激光滅蚊器等等。
激光是20世紀以來,繼原子能、計算機、半導體之后,人類的又一重大發(fā)明,被稱為“最快的刀”、“最準的尺”、“最亮的光”。
光是從組成物質的原子中發(fā)射出來的,原子獲得能量后處于不穩(wěn)定狀態(tài)(也就是激發(fā)狀態(tài)),它會以光子的形式把能量發(fā)射出去。而激光,就是被引誘(激發(fā))出來的光子隊列,這光子隊列中的光子們,光學特性一樣,步調極其一致。打個比方就是,普通光源,比如電燈泡發(fā)出來的光子各不同,而且會各個方向亂跑,很不團結,但是激光中的光子們則是心往一處想,勁往一處使,這導致它們所向披靡,威力很大。
激光最初的中文名叫做“鐳射”、“萊塞”,是它的英文名稱LASER的音譯,是取自英文Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation的各單詞頭一個字母組成的縮寫詞。意思是“通過受激輻射光擴大”。激光的英文全名已經完全表達了制造激光的主要過程,激光的原理早在 1916年已被著名的美國物理學家愛因斯坦發(fā)現(xiàn)。1964年按照我國著名科學家錢學森建議將“光受激輻射”改稱“激光”。激光應用很廣泛,主要有激光打標、激光焊接、激光切割、光纖通信、激光光譜、激光測距、激光雷達、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光矯視、激光美容、激光掃描、激光滅蚊器等等。
TOPCon電池提效:激光氧化集成TOPCon前表面poly-finger接觸
雙面TOPCon電池(DS-TOPCon)雖具有高開路電壓(>728mV),但前表面全區(qū)域多晶硅poly-Si層導致嚴重光寄生吸收——200nm厚...
激光法導熱系數(shù)測試儀:現(xiàn)代材料熱性能分析的高效工具
概述激光法導熱系數(shù)測試儀是一種基于瞬態(tài)測量原理的高精度熱物性分析儀器,廣泛應用于材料科學、能源技術、電子封裝、航空航天等領域。該儀器通過激光脈沖照射樣品...
應用案例 | 深視智能SG系列激光位移傳感器在線測量波紋水冷板全波直徑與全波間距
項目背景在新能源汽車和高端裝備散熱領域,波紋水冷板作為核心熱管理部件,其結構精度直接決定散熱效率與裝配可靠性。傳統(tǒng)接觸式測量存在效率低、易損傷工件表面等...
鈣鈦礦太陽能組件(PSMs)紫外激光劃刻工藝:P1/P2/P3全流程解析
隨著全球對可再生能源需求的激增,鈣鈦礦太陽能組件(PSMs)因其高光電轉換效率和低成本制備潛力,成為光伏領域的研究熱點。然而,其產業(yè)化面臨的關鍵挑戰(zhàn)之一...
鈣鈦礦太陽能組件的高效制造:全蒸發(fā)工藝與激光劃刻技術的協(xié)同效應
鈣鈦礦太陽能電池實驗室效率已超25%,但商業(yè)化面臨三大挑戰(zhàn):長期穩(wěn)定性、毒性和放大至工業(yè)相關面積的工藝。然而,從實驗室電池(100cm2)的規(guī)模化過程中...
四方光電激光甲烷傳感器榮獲中國城市燃氣協(xié)會創(chuàng)新成果一等獎
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無噴粉三維掃描在高反光場景的產業(yè)化實踐:激光偏振技術如何重塑精密測量
在精密制造、文物保護等領域,高反光場景下的三維測量長期面臨技術瓶頸。傳統(tǒng)噴粉測量雖能改善效果,但存在損傷物體、污染環(huán)境等弊端,難以滿足產業(yè)化需求。激光偏...
激光三維掃描攻克高反光難題:無噴粉場景下的抗鏡面反射技術突破
在精密制造、文物保護等領域,高反光表面的三維掃描一直是激光測量技術面臨的重大挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)噴粉手段雖能改善掃描效果,但存在損傷被測物體、污染環(huán)境等弊端。近年...
上海光機所在高功率激光多種非線性過程級聯(lián)作用下的熱像形成機制方面取得進展
圖1. 級聯(lián)作用下雙峰熱像的光路模型。 近期,中國科學院上海光學精密機械研究所高功率激光物理聯(lián)合實驗室朱健強研究員和焦兆陽副研究員團隊在高功率激光裝置多...
隨著可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心,金屬回收行業(yè)在資源再利用和環(huán)境保護中的地位日益重要。在傳統(tǒng)回收流程中,金屬分類與成分分析往往依賴人工經驗或較為繁瑣的化學方...
創(chuàng)想智控激光焊縫跟蹤系統(tǒng)在發(fā)那科機器人智能焊接火車端墻的應用
隨著軌道交通行業(yè)持續(xù)發(fā)展,列車車體制造也在逐步往智能化方向邁進。焊接工藝作為車體結構安全與性能的核心環(huán)節(jié),正面臨更高的精度與自動化要求。尤其是在結構復雜...
上光所在基于人工智能算法實現(xiàn)飛秒激光指向穩(wěn)定提升方面取得新進展
圖1 實驗裝置示意圖。 近期,中國科學院上海光學精密機械研究所超強激光科學與技術全國重點實驗室在基于人工智能算法實現(xiàn)飛秒激光指向抖動控制領域取得重要進展...
修屏 4.0 時代:新啟航數(shù)字孿生技術如何實現(xiàn)激光修屏修復工藝遠程優(yōu)化?
一、修屏 4.0 時代的技術特征 修屏 4.0 時代以智能化、數(shù)字化、遠程化協(xié)同為核心特征。傳統(tǒng)修屏依賴人工經驗與現(xiàn)場調試,而 4.0 時代通過數(shù)字孿生...
激光修屏成本直降 70%:新啟航如何讓國產面板廠單臺設備年省超千萬元?
一、引言 在面板制造產業(yè)競爭激烈的當下,降低生產成本成為國產面板廠提升競爭力的關鍵。激光修屏技術是保障面板良率的重要手段,新啟航研發(fā)的激光修屏設備,憑借...
2025-07-01 標簽:激光 100 0
為何激光三維掃描無需噴粉也能精準測量高反光物體?—— 基于光學抗反射技術的突破
在精密制造、文物保護等領域,高反光物體的三維測量長期依賴噴粉預處理,以增強表面漫反射特性輔助測量。然而,噴粉不僅會損傷被測物體,還會影響測量數(shù)據(jù)的原始性...
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