激光技术在日常生活中的应用
激光技术在生活中的应用及原理

激光技术在生活中的应用及原理引言激光(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)作为一种应用广泛的技术,已经渗透到我们生活的方方面面。
无论是在通信、医疗、娱乐还是制造等领域,激光技术都发挥着重要的作用。
本文将介绍激光技术的原理以及它在生活中的应用。
激光技术原理激光技术主要基于物质的受激辐射原理。
当物质处于激发态时,通过一个光子的入射,它会受到激励并跃迁到一个高能级。
在高能级上,物质存在一个非稳定状态,这个状态会引起辐射的发生。
当另一个光子穿过物质时,会刺激存在于高能级上的分子重新跃迁到低能级,同时释放出更多的光子。
这个过程在激光器中不断重复,形成了激光的特性。
激光技术应用1. 医疗领域•激光手术:激光技术在眼科、皮肤科和牙科等领域被广泛应用。
例如,激光手术可以用于矫正近视、远视、散光等眼科问题。
•激光治疗:激光技术可用于治疗癌症、皮肤病和血管疾病等。
它可以精确地定位和瞄准异常细胞,从而实现无创治疗。
2. 制造业•切割和焊接:激光技术可用于金属、塑料和纺织品等材料的切割和焊接。
激光切割和焊接具有高精度和高效率的优势。
•3D打印:激光技术在3D打印中扮演着重要角色。
通过控制激光束的位置和强度,可以实现对原材料进行精确的熔融和固化。
3. 通信领域•光纤通信:激光技术可以生成高强度的光束,使得信息可以通过光纤进行传输。
激光技术使得光纤通信具有高速、高带宽和低损耗的特点。
4. 娱乐领域•激光表演:激光技术被广泛用于演唱会、舞台秀和夜总会等娱乐场所。
通过调节激光的颜色、强度和形状,可以打造出各种炫目的视觉效果。
5. 测距仪器•激光测距仪:激光技术可以用于测量距离、速度和位置等。
激光测距仪被广泛应用于土地测量、建筑测量和工程测量等领域。
总结激光技术作为一种重要的科学技术,在生活中的应用越来越广泛。
无论是在医疗领域、制造业、通信还是娱乐领域,激光技术都能够发挥独特的优势。
激光在生活中的应用

激光在生活中的应用
激光技术是一种高度集成的现代科技,它在人们的生活中有着广泛的应用。
从医疗到通讯,从制造到娱乐,激光技术已经成为了现代社会不可或缺的一部分。
首先,激光在医疗领域中有着重要的应用。
激光手术已经成为了很多医院常见的治疗方式。
激光手术的优势在于其精准性和微创性,能够减少手术的创伤和恢复时间,同时也减少了感染的风险。
除此之外,激光还可以用于医学诊断,比如激光扫描可以帮助医生更精确地观察人体内部的情况,提高了诊断的准确性。
其次,激光在通讯领域也有着重要的应用。
激光通讯技术已经成为了现代通讯系统的主要组成部分。
激光通讯具有信息传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等优点,因此在互联网、移动通讯等领域得到了广泛的应用。
此外,激光技术在制造业中也有着重要的应用。
激光切割、激光焊接、激光打标等技术已经成为了现代制造业的主要工艺。
激光制造具有高精度、高效率、无污染等优点,能够满足现代制造业对产品质量和生产效率的要求。
最后,激光技术在娱乐领域中也有着重要的应用。
激光秀、激光游戏等活动已经成为了现代娱乐生活的一部分。
激光的丰富色彩和多样的形态使得它成为了娱乐活动中不可或缺的元素。
总的来说,激光技术已经深入到了人们的生活中的方方面面,它为人们的生活带来了诸多便利和乐趣。
随着科技的不断进步,相信激光技术在未来会有更广阔的应用前景。
激光技术的应用及其影响

激光技术的应用及其影响激光技术是一种将各种类型的能量转化为强大的光束的高科技技术,这种技术已经在许多领域中得到了广泛应用,并对我们的生活产生了深远的影响。
1. 激光在制造业中的应用激光技术在制造业中的应用非常广泛。
激光切割技术是一种有效的材料切割方法,它可以在各种硬度和厚度的材料上进行精确的操作,从而制造出各种高精度的机械零件和电子元件。
激光焊接技术是一种高效的焊接方法,它可以用于焊接不同材料、不同厚度的金属部件,从而使得产品的强度更高、使用寿命更长。
此外,激光喷涂技术也是一种应用十分广泛的技术,它可以将各种涂料喷涂在各种表面上,使得材料表面的光滑性、耐磨性、耐腐蚀性等性能得到了大大的提高。
激光雕刻技术也得到了广泛的应用,它可以在各种材料上制作出各种精美的图案和文字,从而广泛应用于工艺品制造、电子设备制造等领域。
2. 激光在医学领域中的应用激光技术在医学领域中的应用也是非常广泛的。
激光手术技术是一种高效、无创、低痛苦的手术方法,它可以用于手术切除癌症组织、切割皮肤、重建血管等,从而使得手术创伤更小,恢复期更短。
激光治疗技术也十分常见,它可以用于治疗眼部疾病、皮肤疾病、汗腺分泌等病症,从而使得治疗效果更稳定,治疗时间更短。
此外,激光检测技术也是一种应用广泛的技术,它可以用于检测人体内部的各种病变和异常,包括了神经系统、血管系统、肌肉系统等等,从而大大提高了诊断的准确性和可信度。
3. 激光在通讯领域中的应用现代通讯技术中,激光技术也得到了广泛的应用。
激光通讯技术是一种高速、高可靠性的通讯方式,它可以实现高速传输和高密度信息交换,从而在数据中心、广域网、卫星通讯、无线通讯等领域内得到了广泛应用。
此外,激光雷达技术也是一种应用广泛的技术,它可以实现目标检测和跟踪、环境观测和遥感等功能,从而在航空航天、军事、资源勘探等领域内得到了广泛应用。
4. 激光技术的未来激光技术的应用在未来还将继续领先于其他技术,并且随着技术的发展,其应用的范围和深度也将不断扩大。
激光技术在各领域中的应用

激光技术在各领域中的应用激光技术是一种较为先进的技术,而且在近年来越来越受到各行各业的关注,因为它有很多的应用。
激光技术不仅可以加速某些过程的完成,同时也可以更好地控制某些过程的完成。
下面我们来了解一下激光技术在各领域中的应用。
一、制造业制造业是激光技术应用最广泛的领域之一。
激光技术的使用可以帮助制造商更好地控制裁剪,切割,焊接和3D打印等过程。
激光切割可以精确裁剪纸板,金属和塑料等材料,而激光焊接可以在严格控制的环境下进行,确保焊接质量。
二、医疗领域激光技术在医疗领域中的应用是相当广泛的。
激光技术可以用于消除眼部视圈,去除青春痘,去除纹身,为患者提供美容治疗等等。
此外,激光技术还可以用于手术中。
与传统手术相比,使用激光技术可以使手术快速,侵入性小,恢复时间快。
激光技术还可以用于癌症治疗,其吞噬癌细胞的速度比传统放疗和化疗要快。
三、电子制造业电子制造业中的小尺寸组件需要准确的加工技术,因为这些元件很小,只有准确无误地加工,才能确保产品的给极质量。
激光加工技术成为了电子制造业中的主流技术之一。
激光加工可以精确地打孔,切割和微加工各种材料,而且速度很快。
四、地面和空中交通激光传感技术被广泛应用于地面和空中交通中。
激光雷达(LIDAR)被用于发现物品和生成3D图像。
激光雷达技术可以生成客舱环境的3D图像,有助于飞行员更好地理解飞行环境,提高飞行安全性。
LIDAR也可用于自动驾驶汽车中的位置检测和物体识别上。
总结在当前技术发展日新月异的背景下,激光技术应用发展非常快,可以说是各领域中的技术先锋。
在未来,随着激光技术的不断发展,它的应用将变得更加广泛,有助于提高各领域的效率和质量。
激光在现代中的作用及应用

激光在现代中的作用及应用激光,即光的增幅与放大的储能辐射,是一种高度集中的、高度一致的光束。
其特点是相位、频率和方向都高度一致,以及具有高光强度和窄光谱特性。
激光技术的应用范围非常广泛,涵盖了众多领域,如通信、医疗、制造业、科学研究等。
以下将对激光在现代中的作用和应用进行详细阐述。
首先,激光在通信领域的作用不可忽视。
激光通信是一种通过激光光束传输信息的技术,在高速、长距离时具有较大的优势。
激光通信的特点是带宽大、抗干扰性强、传输速度快。
目前,激光通信已经在地面通信、卫星通信、无线光纤通信等领域得到广泛应用。
随着人们对高速、高容量通信需求的增加,激光通信技术有望在未来发展得更加成熟。
其次,激光在医疗领域扮演着重要角色。
激光医疗技术已经被广泛应用于临床诊断、治疗以及疾病研究等方面。
激光在医疗领域的应用包括激光手术、激光疗法、激光成像等。
激光手术是利用高能激光对人体组织进行切割、烧灼等操作,具有创伤小、恢复快等优点。
激光疗法则是利用激光的光热效应或光化学效应对疾病进行治疗。
同时,激光成像技术可以在医学影像中提供高分辨率的图像,帮助医生进行定位、检查以及手术操作。
另外,激光在制造业中起到了至关重要的作用。
激光加工技术广泛应用于精细加工、焊接、切割等工艺中。
由于激光具有高光强度和高一致性的特点,可以实现对材料的精细加工,使得制造产品更加精细、精确。
激光切割技术可以用于金属、塑料等材料的切割,具有速度快、变形小等优点。
激光焊接技术则可以实现对薄板材料的高效焊接,如汽车、航空航天等行业中的焊接工艺。
此外,激光在科学研究领域也有着广泛的应用。
对于物质的原子、分子结构研究,激光被广泛应用于光谱学、光化学、光物理学等方面。
激光光谱学可以通过精确测量光的频率和幅度,来研究物质的能级结构、光学特性等。
激光在高能物理研究中也有很大作用,如激光离子加速器、激光脉冲压缩技术等,可用于加速粒子、产生高能粒子束等。
总结起来,激光在现代中的作用和应用十分广泛。
激光技术的应用和发展

激光技术的应用和发展一、激光技术的概述激光技术是指通过激光产生和利用的相关技术,是现代高新技术领域的重要组成部分。
激光技术与日常生活和工业生产息息相关,被广泛应用于通讯、医学、制造业、军事等领域。
通过不断的创新和发展,激光技术正在成为科学研究和工业生产的必备工具。
二、激光技术的类型1.气体激光技术气体激光技术是指利用气体作为激光发射介质的相关技术,包括二氧化碳激光、氦-氖激光、氩离子激光等。
这些激光技术在医学、制造业和研究领域的应用非常广泛。
2.固体激光技术固体激光是指利用具有一定折射率并被激发的固体晶体作为激光产生和发射的介质。
常见的固体激光包括各种晶体,如Nd:YAG晶体、红宝石晶体等。
固体激光技术在激光加工、国防军事等领域具有广泛应用。
3.半导体激光技术半导体激光发射机制与电子器件相似,利用半导体物理特性发出激光。
该技术具有工作波长短,成本低廉等优点,已成为光通信、DVD光盘等领域的重要技术。
三、激光技术在通讯领域的应用1.光纤通讯光纤通讯是将信息以激光信号的形式通过光纤传播的通讯方式。
激光信号在光纤中通过大量的反射实现信号的传输。
激光技术的应用使得信息传输的速度得到了大幅提升,同时也改变了人们的通讯方式,成为现代通讯领域的重要技术。
2.卫星通讯卫星通讯是指利用道地球卫星的信息传输方式。
激光通信是卫星通信领域的重要分支,涉及地球卫星通信、空间激光通信等领域。
激光技术的应用使得卫星通讯的信息传输更加快捷,同时也是国家军事通讯必不可少的技术手段。
四、激光技术在医学领域的应用1.激光治疗激光治疗是指利用激光技术进行医疗康复治疗的相关技术。
激光治疗是一种无创、无痛、高效、安全、易操作的先进治疗手段,广泛应用于口腔、皮肤、泌尿系统、光感感官等多个方面。
2.激光手术激光手术是指利用激光技术进行各种医学手术操作的相关技术。
激光手术因其操作简便、恢复迅速、无痛苦等优点,已经成为如眼科、皮肤科、骨科等多种医学科。
激光在生活中的用途

激光在生活中的用途
激光技术在当今社会已经被广泛应用于各个领域,它的高精度和高效率使得它成为现代科技发展的重要组成部分。
在生活中,激光技术也发挥着重要的作用,为人们的生活带来了诸多便利和创新。
首先,激光技术在医疗领域中发挥着重要作用。
激光手术技术已经成为一种常见的治疗方法,它可以精确地切割组织,减少手术创伤和出血量,提高手术的成功率和患者的康复速度。
此外,激光还可以用于治疗眼部疾病,如近视、远视和青光眼等,为患者提供了一种更加安全和有效的治疗选择。
其次,激光技术在通信领域中也发挥着重要作用。
激光通信技术已经成为现代通信系统中不可或缺的一部分,它可以实现高速、高带宽的数据传输,为人们的日常生活和工作提供了更加便捷的通信手段。
同时,激光雷达技术也被广泛应用于无人驾驶汽车、航空航天等领域,为人们的出行和安全提供了更加可靠的保障。
另外,激光技术还在制造业、文化艺术、安全防护等领域中发挥着重要作用。
例如,激光切割技术可以实现对各种材料的高精度切割和加工,为制造业提供了更加高效和精准的生产工具;激光在文化艺术中的应用也日益广泛,如激光灯光秀、激光影像等,为人们的娱乐和文化生活增添了更多的色彩;此外,激光还可以用于安全防护领域,如激光安防系统、激光指纹识别等,为人们的生活和财产安全提供了更加全面的保障。
总的来说,激光技术在生活中的用途是非常广泛的,它不仅为人们的生活带来了诸多便利和创新,同时也为各个领域的发展提供了更加高效和可靠的技术支持。
随着科技的不断进步,相信激光技术在未来会有更加广阔的应用前景,为人类社会的发展和进步做出更大的贡献。
激光给生活带来的好处

激光给生活带来的好处
激光技术作为一种高科技应用,已经深入到我们生活的方方面面。
它不仅在医疗、通信、制造等领域发挥着重要作用,同时也给我们的日常生活带来了许多便利和好处。
首先,激光在医疗领域的应用给我们的健康带来了巨大的改善。
激光手术已经成为了许多疾病的治疗标准,比如近视眼手术、激光治疗疾病等。
激光技术的高精度和微创特点,使得手术更加安全和精准,大大减少了手术的风险和恢复时间,让患者能够更快地恢复健康。
其次,激光在通信领域的应用也带来了巨大的便利。
激光通信技术的高速传输和大容量特点,使得我们能够更快地进行信息交流和传输。
比如,激光光纤通信技术已经成为了现代通信网络的主要传输方式,大大提高了通信的速度和稳定性,让我们能够更加便利地进行远程工作、在线学习等活动。
此外,激光在制造领域的应用也给我们的生活带来了很多便利。
激光切割、激光焊接、激光打印等技术的广泛应用,使得制造过程更加精准和高效。
比如,激光打印技术已经被广泛应用于3D打印、金属打印等领域,让我们能够更加便利地定制个性化的产品和零部件。
总的来说,激光技术给我们的生活带来了许多好处,不仅在医疗、通信、制造等领域发挥着重要作用,同时也给我们的日常生活带来了诸多便利。
随着激光技术的不断发展和应用,相信它将会给我们的生活带来更多的惊喜和便利。
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激光技术在日常生活中的应用∙世界上第一台激光器诞生于1960年,我国于1961年研制出第一台激光器,40多年来,激光技术与应用发展迅猛,已与多个学科相结合形成多个应用技术领域,比如光电技术,激光医疗与光子生物学,激光加工技术,激光检测与计量技术,激光全息技术,激光光谱分析技术,非线性光学,超快激光学,激光化学,量子光学,激光雷达,激光制导,激光分离同位素,激光可控核聚变,激光武器等等。
这些交叉技术与新的学科的出现,大大地推动了传统产业和新兴产业的发展。
一、激光技术应用简介激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔、微加工以及做为光源,识别物体等的一门技术,传统应用最大的领域为激光加工技术。
激光技术是涉及到光、机、电、材料及检测等多门学科的一门综合技术,传统上看,它的研究范围一般可分为:1.激光加工系统。
包括激光器、导光系统、加工机床、控制系统及检测系统。
2.激光加工工艺。
包括切割、焊接、表面处理、打孔、打标、划线、微调等各种加工工艺。
激光焊接:汽车车身厚薄板、汽车零件、锂电池、心脏起搏器、密封继电器等密封器件以及各种不允许焊接污染和变形的器件。
目前使用的激光器有YAG激光器,CO2激光器和半导体泵浦激光器。
激光切割:汽车行业、计算机、电气机壳、木刀模业、各种金属零件和特殊材料的切割、圆形锯片、压克力、弹簧垫片、2mm以下的电子机件用铜板、一些金属网板、钢管、镀锡铁板、镀亚铅钢板、磷青铜、电木板、薄铝合金、石英玻璃、硅橡胶、1mm以下氧化铝陶瓷片、航天工业使用的钛合金等等。
使用激光器有YAG激光器和CO2激光器。
激光打标:在各种材料和几乎所有行业均得到广泛应用,目前使用的激光器有YAG 激光器、CO2激光器和半导体泵浦激光器。
激光打孔:激光打孔主要应用在航空航天、汽车制造、电子仪表、化工等行业。
激光打孔的迅速发展,主要体现在打孔用YAG激光器的平均输出功率已由5年前的400w 提高到了800w至1000w。
国内目前比较成熟的激光打孔的应用是在人造金刚石和天然金刚石拉丝模的生产及钟表和仪表的宝石轴承、飞机叶片、多层印刷线路板等行业的生产中。
目前使用的激光器多以YAG激光器、CO2激光器为主,也有一些准分子激光器、同位素激光器和半导体泵浦激光器。
∙激光热处理:在汽车工业中应用广泛,如缸套、曲轴、活塞环、换向器、齿轮等零部件的热处理,同时在航空航天、机床行业和其它机械行业也应用广泛。
我国的激光热处理应用远比国外广泛得多。
目前使用的激光器多以YAG激光器,CO2激光器为主。
激光快速成型:将激光加工技术和计算机数控技术及柔性制造技术相结合而形成。
多用于模具和模型行业。
目前使用的激光器多以YAG激光器、CO2激光器为主。
激光涂敷:在航空航天、模具及机电行业应用广泛。
目前使用的激光器多以大功率YAG激光器、CO2激光器为主。
二、激光加工技术及产业发展研究开发的重点目前激光加工技术及产业发展研究开发的重点可归纳为:(1)新一代工业激光器研究,目前处在技术上的更新时期,其标志是二极管泵浦全固态激光器的发展及应用。
(2)激光微细加工的应用研究。
(3)激光加工用大功率CO2和固体激光器及准分子激光器的机型研究,开发和研制专用配套的激光加工机床,提高激光器产品在生产线上稳定运行的周期。
(4)加工系统智能化,系统集成不仅是加工本身,而是带有实时检测、反馈处理,随着专家系统的建立,加工系统智能化已成为必然的发展趋势。
(5)建立激光加工设备参数的检测手段,并进行方法研究。
(6)激光切割技术研究。
对现有的激光切割系统进行二次开发和产业化,提供性能好、价格便宜的2-3轴数控CO2切割机,并开展相应的切割工艺的研究,使该工艺广泛用于材料加工、汽车、航天及造船等领域。
为此应着重在激光器外围装置,如:导光系统、过程监测和控制、喷咀、浮动装置的设计和研制以及CAD/CAM等方面开展工作。
(7)激光焊接技术研究。
开展激光焊接工艺及材料、焊接工艺对设备要求及焊接过程参数监测和控制技术研究,从而掌握普通钢材、有色金属及特殊钢材的焊接工艺。
(8)激光表面处理技术研究。
开展CAD/CAM技术、激光表面处理工艺、材料性能及激光表面处理工艺参数监测和控制研究,使激光表面处理工艺能较大幅度地应用于生产。
(9)激光加工光束质量及加工外围装置研究。
研究各种激光加工工艺对激光光束的质量要求、激光光束和加工质量监控技术,光学系统及加工头设计和研制。
(10)开展激光加工工艺技术研究,重点是材料表面改性和热处理方面的研究和推广应用;开展激光快速成形技术的应用研究,拓宽激光应用领域。
三、激光技术是光电技术及产业的基础,将取代和推动传统电子信息产业21世纪知识经济占主导地位,大力发展高新技术是迎接知识经济时代到来的必然选择。
目前全球业界公认的发展最快的、应用日趋广泛的最重要的高新技术就是光电技术,他必将成为21世纪的支柱产业。
而在光电技术中,其基础技术之一就是激光技术。
科学界预测,到2005年,光电产业的产值将达到电子产业产值水平,到2010年,以光电信息技术为主导的信息产业将形成5万亿美元的产业规模,到2010年至2015年,光电产业可能会取代传统电子产业。
光电技术将继微电子技术之后再次推动人类科学技术的革命和进步。
21世纪的激光技术与产业的发展将支撑并推进高速、宽带、海量的光通信以及网络通信,并将引发一场照明技术革命,小巧、可靠、寿命长、节能半导体(LED)将主导市场,此外将推出品种繁多的光电子消费类产品(如VCD、DVD、数码相机、新型彩电、掌上电脑电子产品、智能手机、手持音响播放设备、摄影、投影和成像、办公自动化光电设备如激光打印、传真和复印等)以及新型的信息显示技术产品(如CRT、LCD及PDP、FED、OEL平板显示器等)并进入人们的日常生活中。
激光产品已成为现代武器的“眼睛”和“神经”,光电子军事装备将改变21世纪战争的格局。
在未来推动光电产业快速发展的进程中,激光技术与其他技术应用领域的结合有以下方面:1.激光化学:传统的化学过程,一般是把反应物混合在一起,然后往往需要加热(或者还要加压)。
加热的缺点,在于分子因增加能量而产生不规则运动,这种运动破坏原有的化学键,结合成新的键,而这些不规则运动破坏或产生的键,会阻碍预期的化学反应的进行。
但是如果用激光来指挥化学反应,不仅能克服上述不规则运动,而且还能获得更大的好处。
这是因为激光携带着高度集中而均匀的能量,可精确地打在分子的键上,比如利用不同波长的紫外激光,打在硫化氢等分子上,改变两激光束的相位差,则控制了该分子的断裂过程。
也可利用改变激光脉冲波形的方法,十分精确和有效地把能量打在分子身上,触发某种预期的反应。
激光化学的应用非常广泛。
制药工业是第一个得益的领域。
应用激光化学技术,不仅能加速药物的合成,而又可把不需要的副产品剔在一旁,使得某些药物变得更安全可靠,价格也可降低一些。
又如,利用激光控制半导体,就可改进新的光学开关,从而改进电脑和通信系统。
激光化学虽然尚处于起步阶段,但其前景十分光明。
2.激光医疗:激光在医学上的应用分为两大类:激光诊断与激光治疗,前者是以激光作为信息载体,后者则以激光作为能量载体。
多年来,激光技术已成为临床治疗的有效手段,也成为发展医学诊断的关键技术。
它解决了医学中的许多难题,为医学的发展做出了贡献。
现在,在基础研究、新技术开发以及新设备研制和生产等诸多方面都保持持续的、强劲的发展势头。
当前激光医学的出色应用研究主要表现在以下方面:光动力疗法治癌;激光治疗心血管疾病;准分子激光角膜成形术;激光治疗前列腺良性增生;激光美容术;激光纤维内窥镜手术;激光腹腔镜手术;激光胸腔镜手术;激光关节镜手术;激光碎石术;激光外科手术;激光在吻合术上的应用;激光在口腔、颌面外科及牙科方面的应用;弱激光疗法等。
激光医疗近期研究重点包括:(1)研究激光与生物组织间的作用关系,特别是在诸多有效疗法中已获得重要应用的激光与生物组织间的作用关系;研究不同激光参数(包括波长、功率密度、能量密度与运转方式等)对不同生物组织、人体器官组织及病变组织的作用关系,取得系统的数据;∙(2)研究弱激光的细胞生物学效应及其作用机制,包括;弱激光与细胞生物学现象(基因调控和细胞凋亡)的关系、弱激光镇痛的分子生物学机制以及弱激光与细胞免疫(抗菌、抗毒素、抗病毒等)的关系及其机制;(3)深入开展有关光动力疗法机制、激光介入治疗、激光心血管成形术与心肌血管重建机制的研究,积极开拓其他新的激光医疗技术。
(4)对医学光子技术中重要的、新颖的光子器件和仪器设置进行开发性研究,例如:研制医用半导体激光系统、角膜成形与血管成形用准分子激光设备、激光美容(换皮去皱、植发)设备或其他新激光设备,开拓新工作波段的医用激光系统以及开发Ho:YAG及Er:YAG激光手术刀等。
3.超快超强激光:超快超强激光主要以飞秒激光的研究与应用为主,作为一种独特的科学研究的工具和手段,飞秒激光的主要应用可以概括为三个方面,即飞秒激光在超快领域内的应用、在超强领域内的应用和在超微细加工中的应用。
飞秒激光在超快现象研究领域中所起到的是一种快速过程诊断的作用。
飞秒激光尤如一个极为精细的时钟和一架超高速的“相机”可以将自然界中特别是原子、分子水平上的一些快速过程分析、记录下来。
飞秒激光在超强领域中的应用(又称为强场物理)归因于具有一定能量的飞秒脉冲的峰值功率和光强可以非常之高。
这样的强光所对应的电磁场会远大于原子中的库仑场,从而很容易地将原子中的电子统统剥落出去。
因此,飞秒激光是研究原子,分子体系高阶非线性、多光子过程的重要工具。
与飞秒激光相应的能量密度只有在核爆炸中才可能存在。
飞秒强光可以用来产生相干X射线和其它极短波长的光,可以用于受控核聚变的研究。
飞秒激光用于超微细加工是飞秒激光用于超快现象研究和超强现象研究之外的又一个飞秒激光技术的重要的应用研究领域。
这一应用是近几年才开始发展起来的,目前已有了不少重要的进展。
与飞秒超快和飞秒超强研究有所不同的是飞秒激光超微细加工与先进的制造技术紧密相关,对某些关键工业生产技术的发展可以起到更直接的推动作用。
飞秒激光超微细加工是当今世界激光、光电子行业中的一个极为引人注目的前沿研究方向。
∙ 4.新型激光器研究:激光测距仪是激光在军事上应用的起点,将其应用到火炮系统,大大提高了火炮射击精度。
激光雷达相比于无线电雷达,由于激光发散角小,方向性好,因此其测量精度大幅度提高。
由于同样的原因,激光雷达不存在“盲区”,因此尤其适宜于对导弹初始阶段的跟踪测量。
但由于大气的影响,激光雷达并不适宜在大范围内搜索,还只能作为无线电雷达的有力补足。