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激光
“激光”一词是“受激辐射光放大”(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)的首字母缩写。所有激光器都是通过受激辐射过程,将输入的能量转化为光。
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激光冷却
激光冷却是原子物理学和量子光学领域的一项技术,可用于减缓原子和分子粒子的运动并将其捕获。该方法基于光与物质之间的相互作用,利用光子向原子传递脉冲的方式。
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激光雕刻
激光雕刻可在多种材料(包括金属和塑料)上形成持久的刻印标记。随着对追踪和溯源需求的日益增长,激光雕刻为众多市场和无数应用场景提供了经济高效、快速且高质量的解决方案。
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激光增益晶体
激光增益晶体是固态激光器中的关键组件,它们通过受激辐射实现光的放大——这一过程构成了激光应用的基础。
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激光打标
激光打标可在多种材料(如金属、塑料、玻璃和陶瓷)上生成永久性标记。打标主要通过三种方法直接在工件表面进行:表面对比、表面熔化以及雕刻。
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激光光学元件
激光光学元件是专门用于操控激光光的组件,激光光通常具有相干性和单色性,往往带有偏振,有时强度很高。
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激光泵浦
在激光泵浦过程中,向激光系统输入能量以产生能级反转,即处于激发态的原子或分子数量多于处于基态的数量。这提高了受激辐射的概率,从而使激光过程得以进行。
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镜头
透镜是一种由透明材料制成的光学元件,具有至少一个曲面。 其主要功能是折射(偏转)透过的光线,使光线或汇聚于焦点,或发散以实现光的散射。透镜的应用极其广泛,涵盖眼镜、相机、汽车前照灯,乃至激光系统、虚拟现实眼镜和光纤网络。
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碎石术
自20世纪80年代以来,激光技术就被用于治疗肾结石,因为与其他方法相比,它往往能为患者带来更好的治疗效果。钬激光是当前该疗法(即所谓的激光碎石术)的“金标准”。但技术仍在不断进步,钬纤维激光器目前正逐渐成为主流。
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