激光切割加工激光的高亮度有直接的應用意義。隻要會聚中等亮度的激光東,就可以在焦點附近產生兒千攝氏(shì)度至兒(ér)萬攝氏(shì)度的高溫,它能(néng)使某些難熔的(de)金屬(shǔ)和非金屬材料迅(xùn)速熔化乃至氣化。激光束的這種在很窄的頻率範圍,很(hěn)短的(de)時間內,向空間很小的區域內傾注能量的能力,是微細精(jīng)密加工、醫學光刀乃至激光武器的物理(lǐ)基礎。激光切割加工激光的高亮度特(tè)性,對光學的發展產生重大影響。
激(jī)光出現以前,人們都以為光(guāng)在傳播過程中發生的反射(shè)。折(shé)射。會(huì)聚、發散。吸收(shōu)等現象都與光強無關,是一種線性光學現象(xiàng)。激光(guāng)出現後,大量實(shí)驗表明,過去(qù)認為與光強無關(guān)的光學現象(xiàng)及光學參量(如折射率)幾乎都與光強密(mì)切相關。這種與光強有關的光學現象,稱為強光光學或非(fēi)線性光學,如光倍增(zēng)、光參量、自聚焦光學相位共軛等。光的相幹性是單色性和方向性的綜合評測參(cān)量,單色性越高,相(xiàng)幹時間就越長;激光切割加工(gōng)方向性越好相幹麵積就越大。
普通光源發出的光屬於非相(xiàng)幹性光,不產生幹涉現象;而激光(guāng)有很好的相幹特性。薇光束疊加在一起,其幅度是穩定的,在相當長時間內(nèi),可保持光波前後的相(xiàng)位關係不變。這是(shì)其他的任何光源所達(dá)不到的。激光集高度的單色性(xìng)和方向性於一身。所以是優良的強相幹性光(guāng)。它不僅使無(wú)線電技術(shù)中的外差接收方(fāng)法在光額段得以實現,而且使相幹光學信息處理方法真正發展起來。例如,光學(xué)傳裏葉變換、全(quán)息照相技術。全(quán)息存儲等隻有在激光出現後才真正得以實現。
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