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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。
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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。
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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。
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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。
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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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