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激光
“Laser”(激光)一词是“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”(通过受激辐射产生的光放大)的首字母缩写。所有激光器都是通过受激辐射过程将输入能量转换为光的。
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激光冷却
激光冷却是原子物理学和量子光学中的一项技术,能够降低原子和分子的运动速度并将其捕获。该方法基于光与物质之间的相互作用,并利用了光子向原子传递动量的机制。
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激光雕刻
激光雕刻可在包括金属和塑料在内的各种材料上形成永久性标记。随着对追踪和可追溯性需求的增加,激光雕刻为众多市场和无数应用提供了经济高效、高速且高质量的解决方案。
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激光增益晶体
激光增益晶体是固态激光器的组成部分,它使光信号能够通过受激辐射实现放大——这一过程构成了激光运行的原理基础。
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激光打标
激光打标可在金属、塑料、玻璃和陶瓷等各种材料上形成永久性标记。该标记通过三种主要方法直接打标到工件上:表面对比度、表面熔化和雕刻。
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激光光学元件
激光器光学元件是专门用于操控激光的部件。激光通常是高能的单色光,常呈偏振态,有时强度极高。
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激光泵浦
激光泵浦是指在激光器系统中引入能量以产生粒子数反转,即激发态原子或分子的数量超过基态原子或分子的数量。这提高了光激发发射的概率,从而产生激光。
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镜头
透镜是由透明材料制成的、至少包含一个曲面的光学元件。其主要功能是折射(改变方向)透射光线,将光线汇聚到焦点或使其发散。透镜的应用范围广泛,涉及眼镜、相机、汽车前照灯、激光系统、虚拟现实眼镜和光纤网络等各个领域。
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碎石术
自 20 世纪 80 年代以来,激光一直被用于治疗肾结石,因为与其他方法相比,激光通常能为患者带来更好的预后。掺钬激光是该疗法目前的“金标准”,被称为激光碎石术。但随着技术的不断进步,掺钆光纤激光器如今有望获得认可。
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