
У историји људске технологије, појава ласерске технологије може се описати као револуција у интеракцији светлости и материје. Од предлога Еинстеина из Теорије стимулисане емисије на развој првог Рубиног Ласер-а Маимана, ова технологија је продрла у свако поље - укључујући индустрију, медицину, комуникацију и војску - у року од само пола века, постајући основна возила за модерну собу. Као оријентирска технологија у области оптоелектронике, ласери нису само редефинисали само границе "лагане" апликација, већ су показали огроман потенцијал у сечу - ивицама, попут паметне производње, науке о паметним производима и истраживању свемира.
Суштина ласера

Суштина ласера је подстаћи емисију лаганог појачања (ласер), заснована на Ајнстеиновој квантну теорији. Кроз синергистичку интеракцију активног медијума (као што су гас или кристал), извор пумпе (енергетска ињекција) и оптичка дискорозовачка шупљина, инверзија и честица се инверзија честицама, појачавају специфичне фотоне да формирају високо кохерентну (фазу, фреквенцију и усмерену конзистентну), изузетно монохроматску (угаони угао) и високо светлосног зрака. То чини ласерима језграни извор светлости за савремене технологије као што су комуникације, производња и медицина. Сродна природа ласера чини их јединим извором светлости способна да истовремено испуњава захтеве велике прецизности, велике енергије и високе контролне контроле. Они дају физичку фондацију за апликације као што су влакна - оптичка комуникација (оптички носачи), прецизна производња (оптички ножеви), медицинска хирургија (не {{5} инвазивно лечење), квантна технологија (Сингле {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{) (интерферометри) (интерферометри) (интерферометри).
Апликације ласера у комуникацији
Основна предност ласерске технологије лежи у својим "четири високим" карактеристикама: висока усмјерена угао снопова, висока монохротичност (чистоћа таласне дужине) (чистоћа таласне дужине) до 10 ^ -6 нанометра), висока светлина (стотине милијарди пута светлијим од сунчеве светлости) и висока кохерентност (савршена кохеренција). Ове карактеристике су дали су три главне технолошке филијале у пољу оптоелектронике.
Прво, информативна оптоелектроника: "Лигхт - брзине брзине" за токове података. Друго, био - оптоелектроника: "Лаган - сонда засноване на науке о животној особи. Треће, енергетска оптоелектроника: "Лаган - сечиво" за прецизну контролу. Испод, пре свега ћемо представити ову прецизност - произведен "светлосни нож."
Ласери, као носачи енергије, омогућавају прераду материјала са микроном - нивоом нивоа. У индустријској производњи, њихов не - обрада контакта и минимално врућине - погођене зоне револуционирају традиционалне методе механичке обраде. Такође боље испуњавају веће прецизне захтеве нових материјала.
Предности ласерске прераде
Ласерски "оптички нож" пречишћавају модерне парадигме индустријске производње са својом великом прецизношћу, ефикасношћу и прилагодљивошћу:
- У преради ултра - тврда материјала
Ласери се високо фокусирају - енергие - густине густине (тачке пречнике мале као 10 μм) да се директно топе или испаре материјале, омогућавајући не - обрада контакта и избегавање пукотина или деформације узроковано механичким стресом.
- У новој обради материјала
Када се бавите високо ломљивим материјалима, традиционална механичка прерада је склона узрокујући микро-0}} пукотине. Ласерско резање постиже крхотине - бесплатно сечење контролом ласерске густине снаге (10⁴-10⁶ В / цм²) и брзину скенирања (20-80 мм / с), са тачношћу пречника рупа у односу на тачност пречника рупа. За ласерску обраду полуводичких материјала (као што су силицијумске вафле), фемтосеКонд ласери Креирају модификовани слој унутар реф-а, у комбинацији са хемијским иседајућим за постизање крхотина - бесплатног сечења са смањењем губитка, што је ниско од 5 ум, подржавајући минијатуризацију интегрисаних кругова.





