激光产生的基本原理 激光产生的基本原理哪两个

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激光产生的原理及应用是什么

1、激光产生的过程如下:介质分子在外来能量的激发下跃迁到可以产生受激辐射的能级。一些在高能级的介质分子随机跃迁到低能级,并发射出一个光子。

2、激光的原理:某些物质原子中的粒子受光或电的激发,由低能级的原子跃迁为高能级原子,当高能级原子的数目大于低能级原子的数目,并由高能级跃迁回低能级时,就放射出相位、频率、方向等完全相同的光,这种光叫做激光。

3、激光产生的基本原理:激光—“受激辐射放大”是通过强光照射激光发生介质,使介质内部原子的电子获得能量,受激而使电子运动轨道发生迁移,由低能态变为高能态。

4、激光的高单色性:由于激光的单色性极高,从而保证了光束能精确地聚焦到焦点上,得到很高的功率密度。激光的高相干性:相干性主要描述光波各个部分的相位关系。

5、原子受激辐射的光,故名“激光”:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。

6、激光产生的背景及原理是一个物理模型。激光具有非常纯正的颜色,几乎无发散的方向性,极高的发光强度,因为这些神奇的特性,使激光在各个领域具有一系列的应用。

激光是如何产生的

激光产生的基本原理:激光—“受激辐射放大”是通过强光照射激光发生介质,使介质内部原子的电子获得能量,受激而使电子运动轨道发生迁移,由低能态变为高能态。

由以上的讨论可以看出,激光作为一种光,与自然界其他发光一样,是由原子(或分子、离子等)跃迁产生的,而且是由自发辐射引起的。

激光产生的过程如下:介质分子在外来能量的激发下跃迁到可以产生受激辐射的能级。一些在高能级的介质分子随机跃迁到低能级,并发射出一个光子。

激光物质是能够产生激光的物质,如红宝石、铍玻璃、氖气、半导体、有机染料等。光学谐振控的作用,是用来加强输出激光的亮度,调节和选定激光的波长和方向等。

激光的产生是由原子中的核外电子在不同轨道之间受到激发而发生“跃迁”时产生的。打个比方,激光的产生过程好比用水泵将水抽到水塔顶部,然后突然打开闸门,这时水就会以强大的力量喷射而出。

激光产生的原理?

1、激光是一种高度集中的光束,产生于激光器中。激光的产生基于三个基本原理:受激辐射、光放大和反射。以下是对这三个基本原理的进一步解释: 受激辐射:受激辐射是激光产生的核心原理之一。

2、激光产生的原理:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。

3、在激光器中利用光学谐振腔来形成所要求的强辐射场,使辐射场能量密度远远大于热平衡时的数值,从而使受激辐射概率远远大于自发辐射概率。

4、因此光在谐振腔内来回振荡造成连锁反应,雪崩似的获得放大,产生强烈的激光,从部分反射镜一端输出。按工作介质的不同来分类,可以是固体、气体、液体、半导体激光器。

5、激光产生的过程如下:介质分子在外来能量的激发下跃迁到可以产生受激辐射的能级。一些在高能级的介质分子随机跃迁到低能级,并发射出一个光子。

6、激光产生的机理是自发辐射与受激辐射自发辐射是在没有任何外界作用下,激发态原子自发地从高能级向低能级跃迁,同时辐射出一光子。产生激光的首要条件是实现粒子数反转。能够实现粒子数反转的介质称为激活介质。

什么是激光产生的原理?

1、激光产生的基本原理:激光—“受激辐射放大”是通过强光照射激光发生介质,使介质内部原子的电子获得能量,受激而使电子运动轨道发生迁移,由低能态变为高能态。

2、在激光器中利用光学谐振腔来形成所要求的强辐射场,使辐射场能量密度远远大于热平衡时的数值,从而使受激辐射概率远远大于自发辐射概率。

3、激光产生的原理:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。

4、激光产生的机理是自发辐射与受激辐射自发辐射是在没有任何外界作用下,激发态原子自发地从高能级向低能级跃迁,同时辐射出一光子。产生激光的首要条件是实现粒子数反转。能够实现粒子数反转的介质称为激活介质。

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