2017高考物理知识点总结:激光

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激光原理 知识点

激光原理 知识点

激光原理知识点
激光原理的知识点包括:
1.黑体和黑体辐射:黑体是一种理想化的辐射体,黑体辐射是描述黑体发出的辐射规律的理论。

2.自发辐射、受激辐射和受激吸收:这是激光产生的基本过程。

即自发辐射产生光子,受激辐射放大光子,受激吸收则吸收光子。

3.光腔理论:涉及到光腔的稳定性条件、共轴球面腔的稳定性条件、开腔模式的物理概念和行射理论分析方法、高斯光東的基本性质及特征参数等。

4.电磁场和物质的共振相互作用:描述了光和物质相互作用的经典理论。

以及谱线加宽和线型函数等概念。

5.激光振落特性:涉及到激光的特性,如相干性好、方向性好、单色性好、亮度高,这些特性可以归结为激光具有很高的光子简并度。

6.光子简并度:是描述激光光子相干性的物理量。

7.光的多普勒效应:描述了光波在运动中由于光源和观察者的相对运动而产性频率变化的现象。

8.均匀增宽与非均匀增宽:描述了光谱线增宽的两种类型,均匀增宽通常是由于原子或分子的自然热运动引起的,而非均匀增宽则通常是由于原子或分子之间的碰撞弓|起的。

9.自然增宽和多普勒堵宽:自然增宽是由于原子或分子自旋的统计分布引起的,多普勒增宽是由于原子或分子的热运动引起的。

以上只是简单的列举,实际上激光原理所涵盖的知识点还有很多,需
要系统学习和实践。

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激光原理考点总结

激光原理考点总结

激光原理考点总结激光(Laser)是指一种由集中的电磁辐射所产生的具有高度单色性、相干性和方向性的光。

激光原理是激光器工作的基础,其中涉及到激光的产生和放大过程。

下面将从以下几个方面总结激光原理的考点。

1.电磁辐射:激光器利用电磁辐射的原理产生激光。

电磁辐射是由电场和磁场相互作用产生的波动现象,包括广义上的光波,其中可见光是电磁辐射的一种。

了解光波的特性和传播方式对理解激光原理很重要。

2.反射和吸收:激光器中的反射是激光产生和放大的关键过程。

反射镜的设置可以实现光的反复来回传播,使得光能够在增益介质中多次通过,增强光的能量。

另一方面,激光器中的吸收是影响激光输出功率和效率的因素之一、吸收是指光被介质吸收和转化为热能的过程。

3.激射和跃迁:激射是指从低能级向高能级跃迁的过程。

在激光器中,通过能量输入或外部激发,使得电子从基态跃迁到激发态。

而跃迁是指电子从一个能级到另一个能级的过程。

了解能级和电子跃迁的类型对激光器的设计和调谐至关重要。

4.反转粒子数和增益:激光器中的反转粒子数是指在激光器工作过程中,高能级粒子数目大于低能级粒子数目的情况。

这种不平衡的粒子数分布是产生和放大激光的关键。

通过提供能量,例如光或电能,可以增加反转粒子数,增强激光的输出功率。

5.波长选择和模式锁定:激光器的波长选择是指产生特定波长的激光。

波长选择可以通过选择合适的增益介质和谐振腔的设计来实现。

激光器中的模式锁定是指使光场处于稳定、精确的频率和相位关系的状态。

这对于精密测量、光谱分析和通信应用非常重要。

6.激光器结构和组成:激光器的结构和组成也是激光原理的考点。

激光器通常包括三个主要部分:激活介质(液体、固体或气体)、谐振腔(用于反射和放大光)和泵浦源(提供能量,如光波或电流)。

不同类型的激光器具有不同的结构,如气体激光器、固体激光器和半导体激光器。

综上所述,激光原理的考点包括电磁辐射、反射和吸收、激射和跃迁、反转粒子数和增益、波长选择和模式锁定以及激光器的结构和组成。

高考物理复习:激光知识点

高考物理复习:激光知识点

高考物理复习:激光知识点高考正在复习中,为方便同学们复习高考物理知识点,小编整理了高考物理复习:激光知识点,供同学们参考学习。

激光知识点激光是20世纪以来,继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明,下面是激光知识点,希望对考生报考有帮助。

定向发光普通光源是向四面八方发光。

要让发射的光朝一个方向传播,需要给光源装上一定的聚光装置,如汽车的车前灯和探照灯都是安装有聚光作用的反光镜,使辐射光汇集起来向一个方向射出。

激光器发射的激光,天生就是朝一个方向射出,光束的发散度极小,大约只有0.001弧度,接近平行。

1962年,人类第一次使用激光照射月球,地球离月球的距离约38万公里,但激光在月球表面的光斑不到两公里。

若以聚光效果很好,看似平行的探照灯光柱射向月球,按照其光斑直径将覆盖整个月球。

天文学家相信,外星人或许正使用闪烁的激光作为一种宇宙灯塔来尝试与地球进行联系。

亮度极高在激光发明前,人工光源中高压脉冲氙灯的亮度最高,与太阳的亮度不相上下,而红宝石激光器的激光亮度,能超过氙灯的几百亿倍。

因为激光的亮度极高,所以能够照亮远距离的物体。

红宝石激光器发射的光束在月球上产生的照度约为0.02勒克斯(光照度的单位),颜色鲜红,激光光斑肉眼可见。

若用功率最强的探照灯照射月球,产生的照度只有约一万亿分之一勒克斯,人眼根本无法察觉。

激光亮度极高的主要原因是定向发光。

大量光子集中在一个极小的空间范围内射出,能量密度自然极高。

激光的亮度与阳光之间的比值是百万级的,而且它是人类创造的。

激光的颜色激光的颜色取决于激光的波长,而波长取决于发出激光的活性物质,即被刺激后能产生激光的那种材料。

刺激红宝石就能产生深玫瑰色的激光束,它应用于医学领域,比如用于皮肤病的治疗和外科手术。

公认最贵重的气体之一的氩气能够产生蓝绿色的激光束,它有诸多用途,如激光印刷术,在显微眼科手术中也是不可缺少的。

半导体产生的激光能发出红外光,因此我们的眼睛看不见,但它的能量恰好能解读激光唱片,并能用于光纤通讯。

激光知识点总结

激光知识点总结

激光知识点总结一、激光的工作原理激光是由激光管或半导体激光器等激光器件产生的一种特殊的光,其产生过程涉及到激发、放大和辐射三个过程。

激发过程是激光器内部能级的粒子被外部能量激发,处于高能级,即被激发态。

放大过程是被激发态的粒子受到反射膜的作用,在激光谐振腔内不断来回运动,使得光子通过受激辐射不断放大,形成激光能量。

辐射过程是形成激光光束的过程,激光能量通过谐振腔的光学放大产生足够的光强,经过半透过膜射出。

二、激光的分类根据激光器产生的机理、工作波长和应用领域不同,激光可以分为不同的类型。

常见的激光器包括气体激光器、固体激光器、半导体激光器等。

气体激光器主要包括CO2激光器、氩离子激光器等,工作波长主要在10.6微米和0.5微米左右。

固体激光器主要包括Nd:YAG激光器、Nd:YVO4激光器等,工作波长主要在1微米左右。

半导体激光器主要包括GaAs激光器、InGaN激光器等,工作波长主要在可见光和红外光区域。

三、激光的应用激光在各个领域都有着广泛的应用,包括医学、通信、材料加工等。

在医学领域,激光可以用于手术、治疗、检测等,例如激光近视手术、激光溶脂手术等。

在通信领域,激光可以用于光纤通信、激光雷达等,实现了信息的高速传输和大容量存储。

在材料加工领域,激光可以用于切割、焊接、打标等,高精度、高效率、非接触等优点,深受制造业的青睐。

四、激光的安全问题激光的应用虽然带来了很多便利,但同时也伴随着一些安全问题。

激光具有高能量密度、强聚焦性和直线传播性,如果被不当使用,可能会导致眼睛、皮肤等组织的损伤。

因此,在激光使用过程中,需要采取一系列的安全措施,包括佩戴防护眼镜、设置相应的警示标识、限制激光输出功率等,确保激光的安全使用。

总之,激光作为一种重要的光学技术,在科研和工程实践中有着广泛的应用,具有很高的经济和社会效益。

通过深入理解其工作原理、分类和应用等,可以更好地把握激光的特点和优势,更好地应用于实际工作中。

激光原理知识点总结

激光原理知识点总结

激光原理知识点总结激光的产生原理激光是一种与常规光具有本质不同的光。

它是通过一种叫做“受激辐射”的过程产生的,这是量子力学的一种结果。

激光的产生原理主要涉及三个主要过程:光的激发、光的放大和光的辐射。

首先是光的激发。

激光的产生需要通过能量输入来激发原子或分子的能级。

当外界能量激发物质的能级时,原子或分子的电子会从低能级跃迁到高能级,形成“受激辐射”所需的激发态。

然后是光的放大。

在受激辐射的过程中,当一个光子与处于激发态的原子或分子碰撞时,它会与其相互作用,导致后者释放出另一个同频率、同相位和同偏振的光子,并回到低能级。

这个新的光子与已有的光子具有相同的频率、相位和偏振,因此它们会在相互作用的同时相互放大,形成一支激光光束。

最后是光的辐射。

当受激辐射的过程一直不断地发生时,光子会在光学共振腔中来回反射,产生一支具有高度相干性、高亮度和高直线度的激光光束。

这种光具有很强的聚焦能力和穿透能力,因此在很多领域有着广泛的应用价值。

激光的特点激光具有以下几个主要特点:1.高度相干性。

激光光束的波长一致、频率一致、相位一致,因此具有很高的相干性。

这使得激光在干涉、衍射和频谱分析等方面具有很大的优势。

2.高亮度。

激光的辐射强度非常集中,因此具有很高的亮度。

这使得激光可用于制备高清晰度的成像系统和高精度的测量装置。

3.高直线度。

激光的传播路径非常直线,几乎不具有散射,因此具有很高的直线度。

这使得激光在通信、激光雷达和光刻等领域有着广泛的应用。

激光器件的工作原理和应用激光器件是产生激光光束的重要设备,其工作原理一般基于受激辐射过程。

目前常用的激光器件主要包括气体激光器、固体激光器、半导体激光器和光纤激光器。

气体激光器是将气体放电或者由光泵浦的气体装置转变成激光的光源。

其中最著名的就是氦氖激光器。

使用稳态直流电源或者交变电源将氦气充入放电管,并保持一定的氦气气压。

然后用电子束或者泵浦光源来使得氦原子激发至高能级,然后在碰撞的作用下通过受激辐射作用形成激光光束。

大学物理:18-激光

大学物理:18-激光
原 子数,有利于激光下能级4P与3P态的上抽海空交通。大学 物理系
Ne 原子可以产生多条激光谱线, 图中标明了最强的三条: 0.6328m 1.15 m 3.39 m
它们都是从亚稳态到非亚稳态、 非基态 之间发生的,因此较易实现粒子数反转。
上海交通大学 物理系
4. 光学共振腔
光学共振腔 在工作物质两 端分别平行放置全反射镜M1 和 部分反射镜M2所形成的腔体。
由玻耳兹曼分布得到两个能态上的原子数之比:
Ek
nk e kT
数量级估计:
N1 N2
T ~103 K;
E2
kT~1.38×10-20 J ~ 0.086 eV;
E 2 - E 1 ~ 1eV;
E1
N2
E2 E1
e kT
1
e 0.086
105
1
N1
上海交通大学 物理系
但要产生激光必须使原子激发;且 N2 > N1, 称粒子数反转(population inversion)。
上海交通大学 物理系
激励(泵浦):实现粒子数反转的过程。 具有亚稳态的原子结构,才能实现粒子数反转。
红宝石激光器(三能级系统)
E3 E2
E1
E3 (10-8s)
E3
E2 (10-3s)
E2
hLeabharlann E1E1上海交通大学 物理系
氦氖激光器(四能级系统)
E4
(10-8s) E4
E3
(10-3s) E3
h
E2
在 He 的23S,21S这两个
能级都是亚稳态,很难回 到基态;
在 He 的这两个激发态上 集聚了较多的原子。
由于 Ne的 5S 和 4S态与 He的 21S和 23S态的能量 几乎相等,当两种原子相碰时非常容易产生能量的 “共振转移”;

激光知识点归纳总结

激光知识点归纳总结

激光知识点归纳总结一、激光的基本概念1. 激光的定义:激光是指一种纯准直性极好的光线,其光子是高度同步的单色光子。

2. 激光的产生:激光是由受激发射产生的,利用三能级或四能级的原子,分子或离子系统,通过外加能量使体系转移到激发态,再利用其辐射产生激光光子。

3. 激光的特性:激光具有单色性、准直性、明暗对比度高、相干性强等特点。

4. 激光的种类:激光可以分为气体激光器、固体激光器、液体激光器和半导体激光器等。

二、激光的基本原理1. 激光的受激辐射:当原子、分子或离子处于激发态时,通过外界刺激的辐射能引起它们从激发态向稳态跃迁,再发出与外界激发辐射相同特性的电磁波,即受激辐射。

2. 激光的稳态条件:产生激光需要满足稳态条件,即发射和吸收的粒子数要平衡,从而实现能量的持续放大和稳定输出。

3. 激光的放大作用:在激光器内,通过激发态原子、分子或离子吸收外界光子能量,使它们跃迁到更高激发态,从而放大光子,产生激光。

4. 激光的光学谐振腔:激光器内部常常设置光学谐振腔,用来反射和增强激光,从而实现激光的输出。

三、激光的应用领域1. 激光测距与测速:激光雷达通过测量反射光的飞行时间来实现测距,同时通过多普勒效应测速。

2. 激光材料加工:激光可用于金属切割、焊接、打孔等材料加工过程。

3. 激光医学应用:激光可用于眼科手术、皮肤治疗、激光治疗仪等医疗设备。

4. 激光通讯:激光可以传输更大带宽、更高速率的信息,用于通讯领域。

5. 激光导航:激光雷达可用于无人飞行器、自动驾驶汽车等导航系统。

6. 激光防御:激光武器可用于导弹防御、激光束武器等领域。

四、激光器的分类1. 气体激光器:以气体为工作物质的激光器,常见的包括二氧化碳激光器、氦氖激光器等。

2. 固体激光器:以固体为工作物质的激光器,常见的包括Nd:YAG激光器、激光二极管等。

3. 半导体激光器:以半导体为工作物质的激光器,可用于激光打印机、光纤通信等领域。

4. 液体激光器:以液体为工作物质的激光器,常见的包括染料激光器等。

激光物理学的基础知识

激光物理学的基础知识

激光物理学的基础知识引言激光物理学是研究激光的发生、传输和相互作用过程的学科,是现代光学中的重要分支之一。

激光在现代科技和工业中有广泛的应用,如通信、医疗、制造等领域。

本文将介绍激光物理学的基础知识,包括激光的基本概念、激光的产生原理和特性等内容。

一、激光的基本概念1.1 激光的定义激光是指具有较高的单色性、方向性和相干性的电磁波。

它具有狭窄的频率谱宽度和小的发散角,能够进行远距离传输和聚焦。

1.2 激光的特点激光具有以下特点:•高亮度:激光的光强度高,激光束能够被聚焦成极小的点。

•单色性:激光的频率非常纯净,只有一个狭窄的频带。

•相干性:激光的波前相位具有高度的一致性,可以形成干涉和衍射效应。

•高直线度:激光束的传输路径非常直线,几乎没有散射和吸收损耗。

1.3 激光的分类根据激光的工作介质和工作原理,激光可以分为以下几类:•气体激光:利用气体分子的跃迁能级产生激光,如氦氖激光器、二氧化碳激光器等。

•固体激光:利用固体晶体或玻璃中的杂质离子或激活离子进行激光辐射,如氙灯激光、钕玻璃激光等。

•半导体激光:利用半导体材料的PN结或PN结与金属结合面,通过注入电流激发电子和空穴复合辐射光子,如激光二极管。

二、激光的产生原理2.1 需要的条件产生激光需要满足以下几个条件:•能级结构:激光工作介质中存在能级结构,可以通过能级跃迁来产生激光。

•反转粒子分布:工作介质中的粒子分布需要处于反转态,即高能级粒子数目大于低能级粒子数目。

•反馈机制:在工作介质中形成正反馈,使得光子在介质中多次来回传播,增强激光的放大效应。

2.2 激光的产生过程激光的产生过程包括以下几个步骤:1.激发产生:利用外部能量激发工作介质中的粒子,使其跃迁到高能级。

2.自发辐射:跃迁到高能级的粒子会自发辐射出光子。

3.反射反馈:反射光子返回工作介质中,使得自发辐射的光子受到激发而再次发射。

4.反复放大:光子在工作介质中来回传播,通过受激辐射逐渐增强,形成激光。

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2017高考物理知识点总结:激光
2017高考物理知识点总结:激光
激光知识点
激光是20世纪以,继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明,下面是激光知识点,希望对考生报考有帮助。

定向发光
普通光是向四面八方发光。

要让发射的光朝一个方向传播,需要给光装上一定的聚光装置,如汽车的车前灯和探照灯都是安装有聚光作用的反光镜,使辐射光汇集起向一个方向射出。

激光器发射的激光,天生就是朝一个方向射出,光束的发散度极小,大约只有0001弧度,接近平行。

1962年,人类第一次使用激光照射月球,地球离月球的距离约38万公里,但激光在月球表面的光斑不到两公里。

若以聚光效果很好,看似平行的探照灯光柱射向月球,按照其光斑直径将覆盖整个月球。

天学家相信,外星人或许正使用闪烁的激光作为一种宇宙灯塔尝试与地球进行联系。

亮度极高
在激光发明前,人工光中高压脉冲氙灯的亮度最高,与太阳的亮度不相上下,而红宝石激光器的激光亮度,能超过氙灯的几百亿倍。

因为激光的亮度极高,所以能够照亮远距离的物体。

红宝石激光器发射的光束在月球上产生的照度约为002勒克斯(光照度的单位),颜色鲜红,
激光光斑肉眼可见。

若用功率最强的探照灯照射月球,产生的照度只有约一万亿分之一勒克斯,人眼根本无法察觉。

激光亮度极高的主要原因是定向发光。

大量光子集中在一个极小的空间范围内射出,能量密度自然极高。

激光的亮度与阳光之间的比值是百万级的,而且它是人类创造的。

激光的颜色
激光的颜色取决于激光的波长,而波长取决于发出激光的活性物质,即被刺激后能产生激光的那种材料。

刺激红宝石就能产生深玫瑰色的激光束,它应用于医学领域,比如用于皮肤病的治疗和外科手术。

公认最贵重的气体之一的氩气能够产生蓝绿色的激光束,它有诸多用途,如激光印刷术,在显微眼科手术中也是不可缺少的。

半导体产生的激光能发出红外光,因此我们的眼睛看不见,但它的能量恰好能解读激光唱片,并能用于光纤通讯。

但有的激光器可调节输出激光的波长。

激光分离技术
激光分离技术主要指激光切割技术和激光打孔技术。

激光分离技术是将能量聚焦到微小的空间,可获得10~101/2极高的辐照功率密度,利用这一高密度的能量进行非接触、高速度、高精度的加工方法。

在如此高的光功率密度照射下,几乎可以对任何材料实现激光切割和打孔。

激光切割技术是一种摆脱传统的机械切割、热处理切割之类的全新切割法,具有更高的切割精度、更低的粗糙度、更灵活的切割方法和更高的生产效率等特点。

激光打孔方法作为在固体材料上加工孔方
法之一,已成为一项拥有特定应用的加工技术,主要运用在航空、航天与微电子行业中。

颜色极纯
光的颜色由光的波长(或频率)决定。

一定的波长对应一定的颜色。

太阳辐射出的可见光段的波长分布范围约在076微米至04微米之间,对应的颜色从红色到紫色共7种颜色,所以太阳光谈不上单色性。

发射单种颜色光的光称为单色光,它发射的光波波长单一。

比如氪灯、氦灯、氖灯、氢灯等都是单色光,只发射某一种颜色的光。

单色光的光波波长虽然单一,但仍有一定的分布范围。

如氖灯只发射红光,单色性很好,被誉为单色性之冠,波长分布的范围仍有000001纳米,因此氖灯发出的红光,若仔细辨认仍包含有几十种红色。

由此可见,光辐射的波长分布区间越窄,单色性越好。

激光器输出的光,波长分布范围非常窄,因此颜色极纯。

以输出红光的氦氖激光器为例,其光的波长分布范围可以窄到μ级别,是氪灯发射的红光波长分布范围的万分之二。

由此可见,激光器的单色性远远超过任何一种单段。

波长从780—380n。

光是原子或分子内的电子运动状态改变时所发出的电磁波。

由于它是我们能够直接感受而察觉的电磁波极少的那一部分;
()紫外线——波长从3 ×107米到6×1010米。

这些波产生的原因和光波类似,常常在放电时发出。

由于它的能量和一般化学反应所牵涉的能量大小相当,因此紫外光的化学效应最强;
(6)伦琴射线(X射线)——这部分电磁波谱,
激光
波长从2×109米到6×1012米。

伦琴射线(X射线)是电原子的内层电子由一个能态跳至另一个能态时或电子在原子核电场内减速时所发出的;
伽马射线——是波长从1010~1014米的电磁波。

这种不可见的电磁波是从原子核内发出的,放射性物质或原子核反应中常有这种辐射伴随着发出。

γ射线的穿透力很强,对生物的破坏力很大。

由此看,激光能量并不算很大,但是它的能量密度很大(因为它的作用范围很小,一般只有一个点),短时间里聚集起大量的能量,用做武器也就可以理解了。

其他特性
激光有很多特性:首先,激光是单色的,或者说是单频的。

有一些激光器可以同时产生不同频率的激光,但是这些激光是互相隔离的,使用时也是分开的。

其次,激光是相干光。

相干光的特征是其所有的光波都是同步的,整束光就好像一个波列。

再次,激光是高度集中的,也就是说它要走很长的一段距离才会出现分散或者收敛的现象。

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