La diferencia entre láser y láser

El láser es simplemente "láser".

Láser

Láser

Radiación coherente basada en el principio de emisión estimulada de amplificación de la luz. El láser tiene las siguientes características: ① Buena direccionalidad. El ángulo sólido de divergencia del láser es extremadamente pequeño, generalmente dentro de la superficie esférica de 10-5 ~ 10-8. La alta directividad de los láseres significa que la energía del láser se concentra en un haz muy estrecho. ②Alto brillo. El brillo de las fuentes de luz ordinarias es muy bajo, el brillo del sol es de aproximadamente 103 W/(cm2 de esfericidad), mientras que el brillo de los láseres de alta potencia es tan alto como 1010 ~ 1017 W/(cm2 de esfericidad). ③Buena monocromaticidad. La monocromaticidad del láser generalmente se caracteriza por V/δV, donde V es la frecuencia del centro de la línea del láser y δV es el ancho de la línea. Un mejor láser V/δV puede alcanzar 1010 ~ 1013. Una buena monocromaticidad significa una buena coherencia temporal. ④Buena coherencia espacial. Las fuentes de luz ordinarias tienen una coherencia espacial deficiente. Cuando la diferencia del camino óptico es de varios miles de veces la longitud de onda, no hay interferencia. La luz láser es coherente en casi todo el espacio del campo ondulatorio.

Láser emitido por un dispositivo láser

El láser se utiliza ampliamente en telemetría, radar, comunicaciones por fibra óptica, medicina, procesamiento mecánico (soldadura, corte, perforación, etc.). ), guiado de misiles y ensayos de fusión nuclear. Los láseres de alta intensidad han logrado avances en espectroscopia y han abierto nuevas áreas de investigación. Los efectos no lineales inducidos por láser crean un nuevo campo de óptica no lineal. La excelente monocromaticidad del láser proporciona una fuente de luz muy ventajosa para una medición precisa de la longitud. La buena monocromaticidad se puede utilizar para desarrollar la tecnología de frecuencia de pulsación de las ondas de luz, que puede medir velocidades extremadamente lentas (alrededor de 1 micrón/segundo) y velocidad angular (alrededor de 10-1 rad/segundo). Tras la aparición de láseres con buena coherencia, la holografía puede entrar en la etapa práctica y aplicarse rápidamente a diversos campos. En el campo del procesamiento de información óptica coherente, el láser se ha convertido en una fuente de luz indispensable.