术语集

A

 

消融

激光烧蚀是一种通过激光从固体中去除物质的加工方法。该工艺可使用多种类型的激光,几乎适用于所有类型的材料,包括金属、半导体、玻璃、陶瓷、聚合物、木材、石材、组织以及其他生物材料等。

有关激光烧蚀的详细信息,请点击此处。

 

天文学激光器

由于激光能够更精确地观测天体,因此已成为天文学家不可或缺的工具。特别是,激光使得拍摄遥远的恒星和星系等天体时,能够获得比以往更清晰的图像。

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D

 

金刚石散热器

钻石散热片是一种用于散热的合成(或实验室制造)钻石薄片(通常厚度不超过2毫米)。通常,它被放置在热源与散热器之间。

有关钻石散热片的详细信息,请点击此处。

E

 

蚀刻

激光蚀刻是一个含义广泛的术语,指代各种类型的标记和浅层雕刻加工方法。其应用对象涵盖汽车零部件、医疗设备、葡萄酒桶、微电子元件、墓碑等多种产品。

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F

 

法拉第旋光器和法拉第隔离器

法拉第旋转器是一种能够旋转光偏振方向的光学元件。它由置于磁场中的磁光晶体构成。法拉第旋转器通常与其他偏振元件组合,形成法拉第隔离器。法拉第隔离器本质上是一种单向光阀。

 有关法拉第转子和法拉第隔离器的详细信息,请点击此处。

 

光纤陀螺仪

光纤陀螺仪(FOG)是一种高精度、高精度的旋转传感器。它被广泛应用于飞机、航天器、船舶等的导航和制导系统中。该设备通过测量在光纤线圈内传播的激光光束的干涉现象来检测旋转。

 有关光纤陀螺仪的详细信息,请点击此处。

 

光纤传感器

光纤传感器用于检测物理、化学或生物参数的变化。通过独特地结合其多种有益功能,光纤传感器已被广泛应用于结构监测、石油和天然气勘探、环境监测以及医疗诊断等多个领域。

 有关光纤传感器的详细信息,请点击此处。

 

流式细胞术

在流式细胞术中,通过使用激光,可以对各种类型的细胞及其他生物颗粒进行计数或分选。例如,当医生进行血常规检查时,就会采用流式细胞术进行分析。此外,该技术还广泛应用于科研、药学和畜牧业领域。

有关流式细胞术的详细信息,请点击此处。

  

H

 

钬激光器

 Ho:YAG(钬)激光是一种支持光纤传输的高功率固态近红外激光光源,广泛应用于泌尿外科、整形外科、妇科及牙科等外科手术。

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L

 

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这一过程,将输入能量转化为光能。

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激光冷却

激光冷却是一种原子物理学和量子光学技术,通过减缓原子或分子的运动速度来将其困住。该方法基于光与物质的相互作用,利用了光子向原子传递动量的机制。

 有关激光冷却的详细信息,请点击此处。

 

激光雕刻

激光雕刻可在金属、塑料等多种材料上生成永久性标记。在追踪和可追溯性需求的推动下,激光雕刻为众多市场和无数应用场景提供了经济高效、高速且高质量的解决方案。

 请查看激光雕刻的详细信息。

 

激光增益晶体

激光增益晶体是固体激光器中的一个组成部分。它能够通过受激辐射来放大光。这一过程构成了激光运行的基础。

 有关激光增益晶体的详细信息,请点击此处。

 

激光标记

激光打标可在金属、塑料、玻璃、陶瓷等多种材料上制作永久性标记。标记主要通过表面对比、表面熔化及雕刻三种方式直接施加于工件表面。

 请查看激光打标的相关详情。

 

激光光学元件

激光光学系统是专门用于操纵激光的组件。激光通常具有相干性,呈单色,且往往具有偏振性,有时强度还很高。

 有关激光光学系统的详细信息,请点击此处。

 

激光泵浦

所谓激光激发,是指向激光系统提供能量,从而产生反转分布,使处于激发态的原子或分子数量多于处于基态的原子或分子。由此,光的受激辐射概率增加,从而实现激光。

有关激光激发,详情请点击此处

 

镜头

透镜是一种由透明材料制成、具有一个或多个曲面的光学元件。其主要功能是使入射光线发生聚焦或发散,从而实现折射(改变光线方向)。透镜的应用极为广泛,被用于眼镜、相机、汽车前照灯、激光系统、虚拟现实眼镜以及光纤网络等各类设备的扫描中。

 有关镜头的详细信息,请点击此处。

 

碎石术

自20世纪80年代起,激光便开始应用于肾结石的治疗。这是因为与其他方法相比,激光治疗的疗效往往更佳。这种治疗方法被称为激光碎石术,目前通常采用钬激光。不过,随着技术的不断进步,预计钬光纤激光将在未来得到广泛应用。

有关激光碎石术的详细信息,请点击此处。

  

M

 

MOPA

主振荡器功率放大器(MOPA)是激光技术中由两个部分组成的系统。主振荡器(MO)或种子激光器产生具有特定特性(如波长、线宽、脉冲宽度等)的低功率、高质量“种子”信号。功率放大器(PA)在保持主振荡器设定原始质量的同时,大幅增强该种子信号的输出功率。

 MOPA点击此处了解详情。

 

多模光纤

多模(mm)光纤是一种具有较大光芯、能够传输多个模式(光路)的光纤。其主要用途包括通信线路、音频/视频线路等。部分特殊光纤也可用于医疗领域或激光束传输等任务。

有关多模光纤的详细信息,请点击此处。

  

N

 

非线性晶体

非线性晶体是一种能与光相互作用,并改变频率(颜色)、相位和偏振等特性的特殊物质。其产生的效果程度会随入射光的强度而变化。

有关非线性晶体的详细信息,请点击此处。

 

O

 

光纤

光纤是一种粗细如发丝的玻璃或塑料线,用于将光传输到远距离。它类似于用于传输电力的电线。光纤被广泛应用于通信、数据传输、激光传输、传感以及医疗等领域。

有关光纤的详细信息,请点击此处。

  

P

 

PCB 板切割

PCB分板是指将用于批量生产的较大面板上的单个印刷电路板(PCB)拆卸下来的过程。由于PCB通常为了提高生产效率而采用包含多块电路板的面板进行制造,因此该工序是PCB制造过程中至关重要的一步。

 有关PCB分板处理的详细信息,请点击此处。

 

鲍威尔镜头

鲍威尔透镜是一种用于生成强度均匀的激光光斑的光学元件。为了实现这一目标,它采用了独特的柱面非球面形状。鲍威尔透镜被广泛应用于机器视觉、流式细胞术等多种领域。

 有关Powell镜头详情,请点击此处。

 

脉冲激光沉积 (脉冲激光沉积 (PLD))

脉冲激光沉积 (PLD)(脉冲激光沉积 (PLD)技术用于在各种基板上沉积不同类型的薄膜。凭借准分子激光的高能量和短波长,该技术不仅能实现无与伦比的沉积速度,还能获得化学计量比精确、质量优异的薄膜。

有关脉冲激光沉积 (PLD)的详细信息,请点击此处。

  

S

 

激光扫描

激光扫描是指利用激光束扫描物体表面的过程,其应用包括读取产品条形码、投射激光灯光秀以及汽车车身的焊接等。虽然激光扫描的概念很简单,但实际应用中的技术却非常成熟。

有关激光扫描的详细信息,请点击此处。

  

V

 

垂直腔面发射激光器阵列

VCSEL阵列是垂直腔面发射激光器的单片(线性或二维)阵列。每个VCSEL均输出圆形光束,并可进行高速直接调制。因此,这些器件既适用于高速短距离数据通信,也适用于光传感。

VCSEL阵列的详细信息

  

Y

 

掺镱激光器

钇铒镱激光器具有其他增益材料所不具备的若干显著优势。虽然该激光器也可制成板状或盘状激光器,但其主要优势在于作为光纤激光器时,能够提供适用于物理研究和材料加工领域的超快激光输出。

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