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    什么是激光焊接設備 激光焊接原理及分類
    發布者:zxlaser2020  發布時間:2020-06-27 11:13:23

    前言:說到激光,人們對于它并不陌生,激光在生活中的應用應該已經聽說過很多種,比如說近視的激光矯正、激光美容等等。除了在醫療上的應用外,激光還應用于工業、科研、信息等領域。想更詳細地了解激光在環境探測和國防中的應用,讓西安理工大學激光大氣遙感研究中心華燈鑫博士來告訴你。


    什么是激光

    激光是利用光能、熱能、電能、化學能或核能等外部能量來激勵物質,使其發生受激輻射而產生的一種特殊的光。激光是光的受激輻射。

    與普通光源相比激光的特點顯而易見,方向性好(發散角小),探照燈照射到月球,看似平行的探照燈1公里時光斑直徑10米,激光照射月球,光斑直徑約等于2公里。亮度極高,單色性好(顏色純)、相干性好、光速傳播(3×108m/s)等都是激光的特點。

    大自然中有關光的現象無處不在,人們對于光的認識經歷了復雜的演變過程,時至,尚未結束。特別是激光的出現改變了人們對光的認知。1960年,美國物理學家梅曼研制紅寶石激光器,給光學帶來一次革命,大大推動了光學以及相關科學的發展。


    激光技術的發展

    光作為現代信息傳輸的載體,其在近代科學領域發揮了很大的作用。諾貝爾物理獎也肯定光學的近代發展。從1997年激光冷卻、2000年半導體激光器、2005年量子光學精密測量技術、到2009年光纖通信CCD。激光技術進步帶來的巨大社會變革,得到社會和人們的公認。

    2009年,華裔高錕獲得諾貝爾物理獎,其從1957年開始從事光導纖維在通信領域應用的研究,1966年發表了一篇題為《光頻率介質纖維表面波導》的論文,開創性地提出光導纖維在通信上應用的基本原理。1981年個光纖系統面世。此后,利用石英玻璃制成的光纖應用越來越廣泛,全掀起了一場光纖通信的革命。從此,比人的頭發還要細的光纖取代了體積龐大的千百萬條銅線,成為傳送容量巨大的信息傳輸管道,徹底改變了人類的通信模式。光纖作為光的載體及傳感器件,其技術的發展及其應用,都依賴于激光技術的進步。隨著光學的發展,特別是激光及光電子技術的進步,人們對光的認識和應用也更深入,光學已經深入到醫學、地質等各個社會領域。

    激光跟光纖是一對孿生兄弟

    激光的峰值功率很大,可以達到幾十萬兆瓦,由于它大的能量可以作為激光切割,激光醫療、激光武器。此外,激光的應用還有激光測距、激光陀螺、激光加工。激光醫學,簡單的應用是補牙,磨牙時的聲音,每個患者都不愿聽,但如果用激光來補牙,可以用激光將表面牙垢,蟲牙部分切割掉,沒有聲音。激光加工,要在頭發絲粗的零件上做一個齒輪,頭發絲只有50微米,要在這個上面做一個扁平齒輪,一般的機械手段是達不到的,只能用激光。

    光纖加激光改變了人們的生活,每家互聯網的接入都是由光纖傳輸的,所以現在可以和各個地方聯系。光纖作為光的載體,它的應用發展都要依賴于激光,光纖里藏的不是電流,是光,這個光是激光。現在的光纖通信、光纖傳輸比以前的電磁波通信要快得多,因為光的傳播速度快,每秒30萬公里的速度在傳輸。舉個簡單的例子,上世紀90年代初,從國外打電話回來,話筒中能聽到自己的回音,但現在只要手機在手,打到各個角落都很清晰。

    光纖傳感技術可以對樓宇、橋梁等大型建筑的形變,以及大型變電站溫度的變化進行實時精密檢測。怎么用光纖測大型建筑物有沒有發生形變呢?在建設過程中,將光纖埋入混凝土中,通路相當于血管,通過光纖把激光打進去,通過一定的傳感技術,知道哪個地方有微量的形變,可以馬上檢測出來。國外的摩天大樓,樓的基底都埋有光纖傳感器,將光纖直接澆筑到水泥柱里,可以實時監測水泥柱的形變。這是激光加光纖的應用。

    此外,利用多股光纖制作而成的光纜已經鋪遍全球,成為互聯網、全球通信網絡的基石;光纖在醫學上也獲得了廣泛的應用,諸如胃鏡等內窺鏡可以讓醫生看見患者體內的情況;光纖傳感技術與系統還在工業上獲得大量應用,在各類生產制造和機械加工等方面大顯身手。

    激光在航空上的應用

    空發展上,激光的用武之地不容小覷。在探月工程中,嫦娥奔月要先得到月球的三維地圖,這個時候用到了激光,用激光進行測距,得到一張精度很高的月球地貌圖,為下一步奔月作了貢獻。玉兔要在月球著陸,在月球表面著陸的平臺上有一個激光測量著陸器和月球表面的距離,從而平穩降落。

    隨著信息的高速發展,很多都需要借助網絡。去年我國發射的“墨子號”衛星,顆上天的量子衛星。有人肯定會問,量子跟激光又有什么關系呢?“量子通信指利用量子糾纏效應進行信息傳遞的一種新型的通訊方式,具有高效率和安全等特點。但是一切量子通信網絡中都必須采用激光技術”,華燈鑫博士說。

    量子是能表現出某種物質或物理量特性的小單元,“光的量子”(光子)是一定頻率的光的基本能量單位。經典通信較光量子通信相比,其安全性和高效性都無法與之相提并論。安全性-量子通信絕不會“泄密”,其一體現在量子加密的密鑰是隨機的,即使被竊取者截獲,也無法得到正確的密鑰,

    因此無法破解信息;其二,分別在通信雙方手中具有糾纏態的2個粒子,其中一個粒子的量子態發生變化,另外一方的量子態會隨之立刻變化,并且根據量子理論,宏觀的任何觀察和干擾,都會立刻改變量子態,引起其坍塌,因此竊取者由于干擾而得到的信息已經破壞,并非原有信息。因此,量子通信可以實現保密通信。

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