激光(laser):由受激辐射的光放大而产生。激光被成为:“极快的刀”、“极准的尺”、“极亮的光”、“奇异的激光”。在光谱里,激光分布紫外线、可见光和红外线区域。不同的激光有不同的波长。医学应用中,通常用光纤作为激光能量及生物光信息的传媒媒介,可方便灵活的到达人体内外各个部位,准确的检测、改变、去除、杀死各种病态生物组织。但激光产生的光束危害和非光束的危害给医务工作者的身体带来严重的职业影响,因此,使用激光设备时,应严格安全防护并操作。激光切割眼镜,细节精致,完美贴合,守护视力新选择。广元激光防护眼镜好不好
激光的应用之材料加工钻孔、切割、焊接以及淬火,是加工金属材料时比较常用的操作。自从引进了激光后,在加工的强度、质量以及范围等方面开创了全新的局面。除了金属材料外,激光还能加工许多非金属材料。激光钻孔机在激光钻孔机问世之前,对各种机械零件钻孔靠的是电动钻孔机或冲床。但机械钻孔不只效率低,而且钻出的孔洞表面不够光洁。激光钻孔的原理,是利用激光束聚集使金属表面焦点温度迅速上升,温升可达每秒l00万度。当热量尚未发散之前,光束就烧熔金属,直至汽化,留下一个个小孔。激光钻孔不受加工材料的硬度和脆性的限制,而且钻孔速度异常快,快到可以在几千分之一秒,乃至几百万分之一秒内钻出小孔。云南希德激光防护窗多少钱寻找激光防护眼镜?成都希德光安全科技有限公司是您的选择。
热效应当红外线波段的激光照射生物组织后,激光的光子能量被生物组织的分子吸收,被吸收的光能加剧生物分子本身的振动和转动,同时也加剧这些受激分子和周围分子的碰撞。分子的运动加剧,使受辐射的局部组织逐渐变热,以温升的方式表现出来。弱激光只使局部组织温升1-20C,使局部组织产生温热感,但这温度绝不会引起热致损伤,主要引起光化学的改变,使机体产生一系列的生理生化改变,调节机体的功能。鼻腔内照射时,有的患者自觉鼻内发干、有的甚至不能坚持,这是因为鼻腔较封闭、不易散热,水分蒸发所致。
激光的原理原子的运动状态可以分为不同的能级,当原子从高能级向低能级跃迁时,会释放出相应能量的光子(所谓自发辐射)。同样的,当一个光子入射到一个能级系统并为之吸收的话,会导致原子从低能级向高能级跃迁(所谓受激吸收);然后,部分跃迁到高能级的原子又会跃迁到低能级并释放出光子(所谓受激辐射)。这些运动不是孤立的,而往往是同时进行的。当我们创造一种条件,譬如采用适当的媒质、共振腔、足够的外部电场,受激辐射得到放大从而比受激吸收要多,那么总体而言,就会有光子射出,从而产生激光。高透光率激光防护镜,清晰视野无忧作业。
激光发射受量子力学规则的影响,量子力学规则限制原子和分子具有离散量的储存能量,这取决于原子或分子的性质。单个原子的比较低能级出现在其电子都位于离原子核**近的轨道上时,这种情况称为基态。当一个或多个原子的电子吸收能量时,它们可以移动到外轨道,原子被称为“被激发”激发态一般不稳定;当电子从较高的能量下降到较低的能量水平时,它们会以光的形式发出额外的能量。爱因斯坦认识到这种辐射可以通过两种方式产生。通常,称为光子的离散光包是自发发射的,无需外界干预。或者,如果通过的光子的能量与电子下降到较低能量配置时自发释放的能量完全匹配,则通过的光子可以刺激原子或分子发光。哪个过程占主导地位取决于低能构型与高能构型的比率。通常,低能构型占主导地位。这意味着自发发射的光子更有可能被吸收并将电子从低能配置提升到高能配置,而不是通过发射第二个光子刺激高能配置下降到低能配置。只要低能态更普遍,受激发射就会消失。激光眼镜在激光肆虐的环境中,坚定地守护着佩戴者脆弱的双眼,使其免受强度较高激光的伤害。广元激光防护眼镜好不好
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激光是阿尔伯特·爱因斯坦(AlbertEinstein)在1916年提出的一个建议的产物,即在适当的情况下,原子可以自发地或在光的刺激下释放多余的能量作为光。德国物理学家鲁道夫·沃尔特·拉登堡(RudolfWaltherLadenburg)于1928年***观测到受激发射,尽管当时它似乎没有实际用途。1951年,当时就读于纽约哥伦比亚大学的查尔斯·H·汤斯(CharlesH.Townes)想到了一种在微波频率下产生受激发射的方法。1953年底,他演示了一种工作装置,该装置将“激发”(见下面的能级和受激发射)的氨分子集中在谐振微波腔中,在谐振微波腔中它们发射出纯微波频率。汤斯将该装置命名为脉泽,意思是“通过受激辐射进行微波放大”莫斯科P.N.Lebedev物理研究所的Aleksandr Mikhaylovich Prokhorov和Nikolay Gennadiyevich Basov**描述了脉泽运行理论。这三个人因此共同获得了1964年的诺贝尔物理学奖。广元激光防护眼镜好不好