术语表

A

 

消融

激光切割是指从固体中去除材料的过程。该工艺可采用多种类型的激光,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。

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天文学激光器

激光已成为天文学家不可或缺的工具,借助它,人们能够更精确地观测天体。特别是对于遥远的恒星、星系及其他天体,如今能够生成比以往更清晰的图像。

深入了解天文激光

  

D

 

金刚石散热器

钻石散热片是一种用于散热的薄片(通常厚度≤2毫米),由合成钻石(或研磨钻石)制成。通常将其放置在热源与散热片之间。

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E

 

蚀刻

激光蚀刻是一个涵盖多种雕刻和浅层压印工艺的广泛术语。它被广泛应用于汽车零部件、医疗器械、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改变光偏振方向的光学装置。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结合使用,从而形成法拉第隔离器——这本质上是一种单向光阀。

深入了解法拉第转子与法拉第绝缘体

 

光纤陀螺仪

光纤陀螺仪(FOG)是一种精度极高且非常精确的旋转传感器。FOG广泛应用于飞机、航天器、船舶及其他载具的导航和制导系统中。FOG通过测量在光纤线圈内传播的激光光束产生的干涉现象来检测旋转。

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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。通过独特地结合这些传感器的实用功能,它们已被广泛应用于结构监测、石油和天然气勘探、环境辐射监测以及医疗诊断等多个领域。

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流式细胞术

流式细胞仪是一种利用激光对各类细胞及其他生物颗粒进行计数和分选的实验设备。例如,当您去医院做血液检查时,医生就会使用流式细胞仪对血液进行分析。此外,该设备还广泛应用于科研、医药及畜牧养殖等领域。

深入了解流式细胞术

  

H

 

钬激光器

Ho:YAG(或称钕)激光器是一种可通过光纤传输的高功率固态近红外光源。因此,它被广泛应用于泌尿外科、骨科、妇产科及牙科等外科领域。

深入了解钬激光

  

L

 

激光

“激光(Laser)”是“受激辐射光放大(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)”的缩写。所有激光器都是通过受激辐射过程将输入能量转换为光。

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激光冷却

激光冷却是一种能够减缓原子和分子粒子速度并将其捕获的原子物理学和量子光学技术。该技术基于光与物质之间的相互作用,利用光子向原子传递动量的原理。

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激光雕刻

激光雕刻可在包括金属和塑料在内的多种材料上制作永久性雕刻标记。鉴于对追踪和可追溯性的需求,激光雕刻为众多市场和广泛的应用领域提供了经济高效、高速且高质量的解决方案。

 了解有关激光雕刻的更多信息。

 

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,这是激光工作原理的基础。

深入了解激光增益晶体

 

激光打标

激光打标可在包括金属、塑料、玻璃和陶瓷在内的多种材料上生成永久性标记。这些标记主要通过表面对比、表面熔化及烙印三种方式直接标记在工件上。

 了解有关激光打标的更多信息。

 

激光光学元件

激光光学器件是专门为处理激光而设计的组件,激光通常具有波长稳定、单色、常呈偏振态且强度较高的特点。

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激光泵浦

激光泵浦是指向激光系统输入能量,使原子或分子在激发态下的密度反转程度高于基态。这样可以增加受激辐射的可能性,从而实现激光发射。

深入了解激光泵浦

 

镜头

透镜是由至少具有一个曲面的透明材料制成的光学元件。透镜的基本功能是使透过的光线发生折射(改变方向),从而将光线聚拢在焦点处,或者使光线发散,使光线扩散开来。透镜的应用领域非常广泛,从眼镜、相机、汽车前照灯,到激光系统、虚拟现实眼镜、光网络,无处不在。

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碎石术

自20世纪80年代以来,激光技术一直被用于治疗肾结石,旨在为患者提供比其他方法更优质的治疗。钕激光目前是该疗法(即激光碎石术)的“金标准”。然而,随着技术的不断进步,钬光纤激光器现已准备就绪,即将投入使用。

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M

 

MOPA

主振荡器功率放大器(MOPA)是激光技术中的一种系统,由两部分组成。主振荡器(MO)或种子激光器产生具有特定特性(如波长、线宽、脉冲持续时间)的低功率、高质量“种子”信号。随后,功率放大器(PA)将该种子信号的输出大幅提升,同时保持主振荡器所形成的原始质量。

MOPA了解有关MOPA的更多信息

 

多模光纤

多模(mm)光纤具有较大的光纤芯,可容纳多种光模式或光路。其主要应用领域包括通信以及音频/视频传输。此外,还有一些用于医疗和激光束传输等特殊用途的光纤也提供多模(mm)规格。

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N

 

非线性晶体

非线性晶体是一种特殊物质,它能与光相互作用,从而改变光的频率(颜色)、相位、偏振状态及其他特性。这种效应的程度取决于入射光的强度。

深入了解非线性晶体

 

O

 

光纤

光纤是一种由玻璃或塑料制成的细如发丝的纤维,它能像电流在电线中传输一样,将光信号传输到远距离。光纤被广泛应用于电信、数据通信、激光束传输、传感以及医疗等领域。

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P

 

PCB 板切割

PCB分板是指从用于批量生产的大型面板上分离出单个印刷电路板(PCB)的工艺。由于PCB通常为了提高生产效率而采用多板合一的面板形式进行生产,因此该工艺是PCB制造中的关键步骤。

深入了解PCB分板

 

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条的光学元件。它采用独特的圆柱形非球面表面结构来生成激光光条。该透镜广泛应用于机器视觉、流式细胞分析等各个领域。

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脉冲激光沉积 (脉冲激光沉积 (PLD))

脉冲激光沉积法脉冲激光沉积 (PLD)被广泛用于在各种基板上沉积多种薄膜。得益于准分子激光的高能量和短波长,该方法不仅能实现优异的化学计量比,还能获得出色的沉积速率和高质量的薄膜。

深入了解脉冲激光沉积法

  

S

 

激光扫描

激光扫描是一种通过在表面上移动激光束来实现产品条形码读取、激光秀以及车身焊接等功能的装置。虽然概念上很简单,但激光扫描所采用的实际技术却可能相当精密。

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V

 

垂直腔面发射激光器阵列

VCSEL阵列是由垂直腔面发射激光器组成的单片(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,此类器件既适用于高速近距离数据通信,也适用于光学传感领域。

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Y

 

掺镱激光器

与基于其他材料的激光器相比,钇激光器具有若干优势。虽然钇激光器通常以板状或盘状激光器形式制造,但其对某些领域(例如具备超高速激光输出的光纤激光器)在自然科学及材料加工应用方面产生了深远影响。

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