激光切割加工激光的高亮度有直接的应用意义。只要会聚中等亮度的激光東,就可以在焦点附近产生儿千摄氏度至儿万摄氏度的高温,它能使某些难熔的金属和非金属材料迅速熔化乃至气化。激光束的这种在很窄的频率范围,很短的时间内,向空间很小的区域内倾注能量的能力,是微细精密加工、医学光刀乃至激光武器的物理基础。激光切割加工激光的高亮度特性,对光学的发展产生重大影响。
激光出现以前,人们都以为光在传播过程中发生的反射。折射。会聚、发散。吸收等现象都与光强无关,是一种线性光学现象。激光出现后,大量实验表明,过去认为与光强无关的光学现象及光学参量(如折射率)几乎都与光强密切相关。这种与光强有关的光学现象,称为强光光学或非线性光学,如光倍增、光参量、自聚焦光学相位共轭等。光的相干性是单色性和方向性的综合评测参量,单色性越高,相干时间就越长;激光切割加工方向性越好相干面积就越大。
普通光源发出的光属于非相干性光,不产生干涉现象;而激光有很好的相干特性。薇光束叠加在一起,其幅度是稳定的,在相当长时间内,可保持光波前后的相位关系不变。这是其他的任何光源所达不到的。激光集高度的单色性和方向性于一身。所以是优良的强相干性光。它不仅使无线电技术中的外差接收方法在光额段得以实现,而且使相干光学信息处理方法真正发展起来。例如,光学傳里叶变换、全息照相技术。全息存储等只有在激光出现后才真正得以实现。
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