激光切割加工激光的高亮度有直接的應用意義。只要會聚中等亮度的激光東,就可以在焦點附近產(chǎn)生兒千攝氏度至兒萬攝氏度的高溫,它能使某些難熔的金屬和非金屬材料迅速熔化乃至氣化。激光束的這種在很窄的頻率范圍,很短的時間內(nèi),向空間很小的區(qū)域內(nèi)傾注能量的能力,是微細精密加工、醫(yī)學光刀乃至激光武器的物理基礎。激光切割加工激光的高亮度特性,對光學的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
激光出現(xiàn)以前,人們都以為光在傳播過程中發(fā)生的反射。折射。會聚、發(fā)散。吸收等現(xiàn)象都與光強無關,是一種線性光學現(xiàn)象。激光出現(xiàn)后,大量實驗表明,過去認為與光強無關的光學現(xiàn)象及光學參量(如折射率)幾乎都與光強密切相關。這種與光強有關的光學現(xiàn)象,稱為強光光學或非線性光學,如光倍增、光參量、自聚焦光學相位共軛等。光的相干性是單色性和方向性的綜合評測參量,單色性越高,相干時間就越長;激光切割加工方向性越好相干面積就越大。
普通光源發(fā)出的光屬于非相干性光,不產(chǎn)生干涉現(xiàn)象;而激光有很好的相干特性。薇光束疊加在一起,其幅度是穩(wěn)定的,在相當長時間內(nèi),可保持光波前后的相位關系不變。這是其他的任何光源所達不到的。激光集高度的單色性和方向性于一身。所以是優(yōu)良的強相干性光。它不僅使無線電技術中的外差接收方法在光額段得以實現(xiàn),而且使相干光學信息處理方法真正發(fā)展起來。例如,光學傳里葉變換、全息照相技術。全息存儲等只有在激光出現(xiàn)后才真正得以實現(xiàn)。
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