激光_从发明到应用_樊春良
我国激光的发展历程
我国激光的发展历程
激光技术在我国的发展可以追溯到上世纪60年代。
当时,我
国科学家开始研究激光技术,并在1961年实现了我国第一台
激光器的研制。
此后,我国的激光研究逐渐得到发展,取得了一系列重要成果。
上世纪70年代,我国开始大规模开展激光材料的研究和制备。
在激光材料方面,我国科学家成功合成了一系列激光材料,如纯晶体激光材料、掺杂激光材料等,为我国激光器的发展奠定了坚实的基础。
上世纪80年代,我国激光技术进入了一个全面发展的阶段。
不仅在激光器的制造方面取得了重要进展,还在激光在科学研究、医疗、通信等领域的应用上取得了重要突破。
1981年,
我国首次实现了高功率连续波CO2激光器的自主研制成功,
填补了我国在该领域的空白。
上世纪90年代,我国进一步加强了对激光技术的研究和应用。
尤其在激光制造和加工领域取得了显著成果。
我国开始建设激光制造装备,其中激光切割、激光焊接、激光打标等领域得到了迅速发展,并在国内外市场上取得了广泛的应用。
21世纪以来,我国激光技术得到了进一步推广和发展。
激光
通信、激光雷达、光子计算等领域取得了重要突破。
尤其在激光医疗领域,我国研制的各种激光医疗设备在眼科、皮肤科、牙科等领域得到了广泛应用。
可以说,我国的激光技术发展经历了从起步阶段到高速发展的过程,取得了一系列的重要成果。
随着科技的不断进步和创新,相信我国的激光技术将继续迎来更加广阔的发展前景。
激光技术的发展和应用
激光技术的发展和应用激光技术是一种高度精密的技术,具有广泛的应用。
激光技术从诞生到现在的几十年里,经历了千辛万苦,得到了长足的发展和进步。
现在,它被广泛用于各种领域,包括科学研究、医疗、生产和安全等。
激光技术成为现代科学研究的重要工具。
激光技术的方法可以用于制造微型结构,开发新型产品,并提高生产效率。
激光器在材料研究、光学、气象学、建筑和农业等行业得到了广泛的应用。
而且激光器在医疗行业中,例如治疗白内障和癌症,也有非常明显的优点。
在航空、天文、卫星、导弹和热成像等领域,在观察、探测、测试和传达方面也有了广泛的应用。
在安全领域,激光技术可以用于保障物品和人员的安全,例如保障飞机、火车、车辆的刹车系统,以及在机场、车站、银行和公共场所使用的检测设备。
此外,激光器可以帮助优化制造业,提高汽车生产效率,提高太阳能电池板的效率和用途,当然它也可以用于军事领域。
在这个现代科技时代,激光技术的使用是无比广泛和深入,可以说是人类发展史上重要的里程碑之一。
激光器的工作原理是利用激光、光子和放射性元素的相互作用获得的。
然后,这些成分被放入一个包含激光室、反射器、波导、透镜和其他装置的装置中。
通过激光输出装置输出高浓度、单色、长寿命激光光束。
激光输出装置通常被称为激光头。
激光头可以通过调节在激光腔中反射的光线的多个参数(如输入和输出功率、激光频率、波长和腔体结构)来产生各种类型的激光光束。
目前,激光器的能量输出量最高可达数百兆焦耳,频率范围也从红外线扩展到紫外线和真空紫外线。
同时,激光器结构的研究也在不断创新进步中。
Lambda-type激光器、光纤激光器、磁共振激光器和光学激光器等在不断推陈出新,带动着激光技术的发展进步。
这一专业领域的技术深度、创新意识和实际应用价值,使我们对激光科学和技术更加的肯定和尊崇。
在未来,随着激光技术的广泛使用和不断发展,它将继续对世界产生重大的影响,促进科技的进步和创新。
同时,随着激光技术的计算机化和智能化,它已经成为未来设计和制造的重要工具、空间探测和导航的基础,也将带动世界各行各业的发展。
高能激光的三次飞跃
高能激光的三次飞跃1. 高能激光技术的发展历程高能激光技术作为一种先进的科技产物,自诞生以来经历了长足的发展,特别是在过去的几十年里,其在军事、工业、医疗等领域的应用取得了显著的突破。
高能激光技术的发展历程中,经历了三次重要的飞跃,这些飞跃标志着高能激光技术的不断进步和成熟。
第一次飞跃是激光原理的发现与基础研究的开展,在二十世纪初期,随着科学技术的快速发展,物理学家对光的本质进行了深入研究,发现了激光的基本原理。
大量的基础研究为高能激光技术的发展奠定了坚实的基础,在这一阶段,科研人员解决了高能激光器的设计和制造问题,成功研制出了第一台激光器。
第二次飞跃是激光器技术的突破与发展,随着科学技术的不断进步,激光器技术逐渐成熟,尤其是高能激光器的研制取得了重要进展。
这一阶段的发展为高能激光技术在军事、工业等领域的应用提供了可能。
随着激光功率的提高和光束质量的优化,高能激光技术开始展现出巨大的应用潜力。
第三次飞跃是智能激光技术的兴起与发展,随着信息技术的快速发展,人工智能技术在高能激光技术中的应用取得了重要突破。
智能激光技术的出现,使得高能激光技术能够更好地适应各种应用场景,提高了其在各个领域的应用效果。
智能激光技术还为高能激光技术的进一步发展提供了新的方向和发展动力。
通过不断的技术创新和改进,高能激光技术将在未来发挥更大的作用。
这一阶段的标志性成果包括智能激光器、自适应光学系统以及高精度激光加工技术等的应用和发展。
这些技术的发展将进一步推动高能激光技术在各个领域的应用和普及。
1.1 第一台激光器的诞生激光器的诞生无疑是科技史上的一座里程碑,它不仅彻底改变了我们对物理世界的认知,更为现代社会带来了无数创新应用。
回溯到1960年,美国物理学家西奥多梅曼在贝尔实验室中,成功制造出了世界上第一台激光器。
梅曼的这一伟大发明,是基于他对于当时新兴的原子物理学和量子力学的深入理解。
通过特定的方式激发气体或固体中的电子,可以使其跃迁到更高的能级,然后再跃迁回来,过程中释放出的光子能量高度集中,这就是激光的原理。
激光加工技术的发展及应用研究
激光加工技术的发展及应用研究激光加工技术相信大家已经不会陌生了。
它是一种以激光束为工具进行加工的技术,由于具有高精度、高效率、无损伤、无污染、无接触等优点,激光加工技术在领域中被广泛应用,它有望成为未来工业制造的主流技术之一。
一、激光加工技术的历史与发展激光加工技术的历史可以追溯到20世纪60年代。
1965年,美国一位科学家发明了被称作激光的新型光源,由于其单色性、相干性和高亮度,很快就引起了工业界的关注。
1982年,德国的魏德梅尔(Karl-Otto Mende)博士首次将激光应用于金属加工中。
当时的激光能量仅为几十瓦,但其加工效率已经超过传统的加工方法。
随着激光技术的发展,其在工业制造中的应用也越来越广泛。
特别是现在的高功率激光技术,使得激光加工效率得到了大幅提升。
目前,激光加工技术已经被广泛应用于金属、非金属和复合材料的加工中,成为了现代制造业的一项重要技术。
二、激光加工技术的分类根据激光加工的模式和处理特点,激光加工可以分为以下几类:1. 激光切割技术:主要应用于金属材料的切割,具有高效、高精度、无接触且无热影响等优点,可以在制造过程中减少材料的浪费。
2. 激光钻孔技术:主要应用于金属材料的开孔、钻孔和放电加工,具有高精度、高效率、非接触性等优点,可以实现对规则和不规则形状的孔洞加工。
3. 激光焊接技术:主要应用于金属材料的焊接,具有高强度、高可靠性、无杂质、无变形等优点,可以实现对不同材料与不同厚度的焊接。
4. 激光刻蚀技术:主要应用于半导体微机电系统、热敏电路、4G手机行业等领域,具有高精度、无刻蚀液、无腐蚀残留等优点,可以实现对非接触性的刻蚀加工。
三、激光加工技术的应用1. 机械制造业激光加工技术在机械制造业中的应用领域很广,如金属零部件、工业机器人、汽车和航空零部件等制造中。
从机械加工的角度,激光加工的加工速度比传统加工快,精度高,能够研究制造一些新颖、微小、薄肉、复杂、高精度的工件,具有无可比拟的优势。
激光技术的发展与应用
激光技术的发展与应用激光技术是一种强大的工具,被广泛应用于科学、医学、工业和军事领域,它的独特性质使得它成为了现代技术中不可或缺的一部分。
本文将会讨论激光技术的发展历程,以及它在不同领域中的应用。
激光技术的发展历程激光技术最早由美国物理学家泰奇·豪斯(Theodore Maiman)于1960年发明,他使用了一种半导体材料来制造激光器,并建造了世界上第一台完全工作的激光器。
这被认为是激光技术的诞生。
近年来,激光技术得到了极大的发展,不仅材料和电子元件得到了改进,激光器的类型与功能也得到了改进。
随着技术的进步,激光技术已经成为了许多行业中必不可少的工具。
激光技术的应用1. 科学领域激光技术在科学领域中具有广泛的应用,比如光学测量和精密加工。
在这方面,激光技术的应用使得科学家们能够实现最小尺寸范围的研究,也能够对材料进行微小的锯切并研磨,或者在不损害其它部分的情况下将它们限制在某个特定的区域内。
2. 医学领域激光技术在医学领域中也有着广泛的应用,比如激光手术。
激光手术是一种微创手术,它通过激光光束使组织破裂,从而达到治疗效果,这种技术使得手术切口更小、更干净,并且患者恢复速度更快。
激光还可以用于治疗近视、激光去毛和激光焊接等操作。
3. 工业领域激光技术在工业领域中也有着广泛的应用,比如激光切割。
激光切割不但可以进行常规的金属切割,还可以进行复杂的雕刻和拼贴操作,这种方法对于需要精确准确的雕刻和拼贴的行业如电子产业和汽车制造业非常重要。
4. 军事领域激光技术在军事领域中也有着重要的应用,比如制导武器和激光测距。
激光制导武器是利用激光束对目标进行跟踪并指引武器击中目标,这种技术对于高精度的精确打击非常重要。
结论总之,激光技术的应用范围非常广泛,包括科学、医学、工业和军事领域。
虽然激光技术还有很多不足,但它已经成为了当今现代技术中的重要组成部分,并将在未来的发展中扮演更为重要的角色。
简述激光的原理与应用
简述激光的原理与应用激光的原理激光(Laser)是一种特殊的光。
与普通光不同,激光具有高度聚焦、单色性强、相干性好等特点。
其原理基于激活介质中的原子或分子,使其转换成受激发射的光子。
激光通过受激辐射产生,具有高度单色性和强度。
主要由三个过程组成:吸收、受激辐射和自发辐射。
1. 吸收激光的工作物质(激活介质)通常是由镜片、气体、晶体等材料构成。
当光线通过激活介质时,部分光会被吸收,而激活介质的原子或分子将吸收光能。
吸收的光能会引起原子或分子的电子跃迁。
2. 受激辐射当原子或分子中的电子跃迁发生时,某些光子具有与吸收的光子相同的能量和频率。
这些光子激发了其他原子或分子内的电子跃迁,产生了一个向前放大的光过程。
这种受激辐射导致所有原子或分子内的光子逐渐增加,并产生相干的光。
3. 自发辐射在激光过程中,激活介质中的原子或分子会发生自发辐射的过程。
自发辐射是无规律的,不具有相干性。
当自发辐射和受激辐射以及吸收进行平衡时,激光达到稳定状态。
激光的应用激光的特性使其应用广泛,下面列举了一些常见的激光应用。
1. 切割与焊接激光切割和焊接是激光在工业领域最常见的应用之一。
激光通过高能浓缩的光束,可以在短时间内将材料加热到高温并融化,实现快速切割或焊接。
这种高度聚焦的能力使激光在金属加工、汽车制造和电子生产等行业得到了广泛应用。
2. 治疗与医学激光在医学领域的应用十分广泛。
激光手术是一种非接触性手术方法,可以用于眼科手术、皮肤治疗、激光刀手术等多个方面。
激光可利用其高度聚焦的特性,精确地切割和修复人体组织,减少术后创伤和恢复时间。
3. 通信与测距激光通信是一种用激光光束进行通信传输的方式。
激光通信具有高速传输、大容量、抗干扰能力强等特点,被广泛用于卫星通信、光纤通信等领域。
此外,激光还可用于测距,例如激光雷达在导航和测绘中的应用。
4. 科研与实验激光在科研与实验中起到了重要作用。
例如,激光光谱学可以用于研究物质的结构和性质。
激光技术的进步和应用
激光技术的进步和应用在当今科技日新月异的时代,激光技术已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。
随着科技的不断进步,激光技术在医疗、工业、军事等领域的应用也越来越广泛。
这篇文章将会从激光技术的起源、发展和应用这三个方面探讨激光技术的进步和应用。
一、激光技术的起源激光技术是一项高科技技术,起源于20世纪60年代,当时人们对于光、光学和电磁波的研究刚刚开始。
1960年,美国的西奥多·曼路斯和亚瑟·莫切森等科学家发明了世界上第一台激光器。
激光技术最初的应用是用于军事领域,美军将激光器应用在武器上,用作瞄准、测距等。
此后,激光技术开始应用于医疗、制造、通讯等领域,得到了广泛的发展和应用。
目前,激光技术已成为了人们生活中不可或缺的高科技手段之一。
二、激光技术的发展随着科技的不断进步,激光技术也在不断的发展。
激光技术已经成为了当今工业和军事领域中不可或缺的一部分,它可以用于制造、医疗、通讯等领域,推动了各领域的技术革新。
1.医疗领域激光技术在医疗领域中有着广泛的应用,它可以用于手术、医疗器械等。
比如,激光美容可以对皮肤进行修复、脱毛等;激光手术可以对眼部、皮肤等进行手术治疗;激光治疗可以对各种疾病进行治疗等。
2.工业领域激光技术在工业领域中有着广泛的应用,比如激光焊接、激光切割、激光打标等等。
与传统的工艺相比,激光技术具有更高的精度、更高的效率、更多的适用范围等优势。
激光技术不仅可以用于汽车、船舶、航空、电子等许多行业,还可以改善生产效率、降低生产成本。
3.军事领域激光技术在军事领域用于瞄准、测距、制导等方面。
激光制导武器可以实现“一弹一命”的精确打击,增强了武器使用的准确性和有效性。
激光范围发现器可以对目标进行精确定位,从而提高了军事作战的成功率。
三、激光技术的应用激光技术的应用范围非常广泛,从医疗、工业、通讯、军事等方面都可以看到它的身影。
1.医疗领域在医疗领域中,激光技术可以用于治疗肿瘤、皮肤病、静脉曲张、近视、白内障等多种疾病。
激光技术的应用和发展
激光技术的应用和发展激光技术是一种高度精密和先进的技术,它有着广泛的应用领域,包括医学、军事、工业、交通、通信等。
随着现代科技的不断发展,激光技术将在未来的发展中起到越来越重要的作用。
一、医学领域的应用激光技术在医学领域的应用十分广泛,特别是在外科和皮肤病治疗方面。
其中,激光手术是一种越来越常见的治疗方法,它可以精确地切割和焊接组织,以及照射凝血。
激光治疗还可以用于治疗肿瘤、血管畸形、静脉曲张、近视等疾病。
同时,激光技术也可用于加速皮肤的衰老和色素沉着,可以对皮肤进行磨削,轻度激光治疗可以使皮肤表面上的色素沉着减少,从而使皮肤颜色更均匀、光滑。
二、军事领域的应用激光技术在军事领域的应用主要是用于武器系统和探测系统。
激光器可以在低空进行目标探测和跟踪,可迅速锁定目标,精准打击。
激光导弹也可以在恶劣的天气条件下进行有效打击。
另外,激光干扰器可以用于干扰对敌电子设备的信号,是一种有效的军事干扰措施。
激光技术在军事领域的应用,能够提高作战效率和战略威慑力,确保国家和人民的战略安全。
三、工业领域的应用激光技术在工业领域的应用也非常广泛。
激光加工可以实现各种形状的材料切割和切割加工,可以加工出精密的工件,用于汽车、军工、机械制造等领域。
激光焊接可以实现零接缝、高效率、可重复性的高精度焊接,广泛应用于3C电子、电器、航空、军工等领域。
激光打标、激光清洗等技术也受到广泛的应用。
四、交通、通信领域的应用激光技术在交通、通信领域的应用是十分广泛的。
激光雷达技术是现代车辆自动驾驶技术的重要基础,它可以实时掌控车辆周围环境,对障碍物进行识别和跟踪,以实现自动驾驶。
激光通信技术是目前互联网带宽扩充的重要方法,它可以使数据传输速率快上百倍,提高数据传输效率。
五、激光技术未来的发展激光技术在现代社会中的应用越来越广泛和深入。
未来,随着激光技术不断的发展和创新,大有可为。
在工业制造领域,激光技术将被广泛应用于管道、太阳能、汽车、飞机制造等领域,为各行各业提供强有力的支持。
激光技术的发展历程及应用
激光技术的发展历程及应用激光技术,常常出现在科幻电影中,人们往往认为激光只是虚构的产物,但是在现实中,激光却已经成为了现代科技的重要组成部分。
那么,从激光的发展历程到其应用领域的不断扩大,让我们一起来大致了解一下这项尖端技术吧。
早在1917年,爱因斯坦就曾经提出过“受激辐射”的概念,但是当时科学技术的发展水平还没有达到足够的高度,这个概念也没有被实际应用,但是激光的发明却叫人们意想不到。
1958年,美国贝尔实验室的一位骨灰级物理学家查尔斯·汤斯登发明了世界上第一支激光器,创造了现代激光技术的开端。
这支激光器利用了氖气和氩气的混合物作为激发剂,发射出了6900艾米(A)波长的光,同时被认为是红色激光。
这是一项突破性的发明,也开创了激光技术的新纪元。
接下来的两年中,美国理工学院的理查德·泰普狄克和尤金·麦穆伦开发出了一种高功率的激光器,可以使激光器发出6200瓦的能量。
这项发明引起了世界各地的热议,科学家们开始意识到激光技术的潜力,以及未来将会在各个领域得到应用。
激光技术首先在工业领域得到了广泛应用。
激光切割机、激光打印机、激光雕刻机等产品以其高速、高精度以及低误差的优点成为了现代工业生产中的佼佼者。
而在医学领域,激光则被用于实施一些高精度手术,如激光角膜切割手术等,可以避免一些传统手术中出现的各种并发症。
而在军事领域,激光则是非常重要的武器之一。
美国的“精确制导武器”就是利用激光技术来指导导弹,从而实现精确打击目标。
在生活中,我们也常见到激光指针,可以用于教学、演讲、辅助工作等场景。
在科学研究领域中,激光技术也有着广泛的应用,从精确测量到材料表征等研究方向,都有着激光技术的身影。
然而,激光技术并不是完美的,它的应用前景中仍然存在着一些挑战。
比如在环境污染治理中,激光技术的能量密度过高,如果不加控制大量释放会对环境造成极大的影响。
同时,在激光技术的应用中,溶解粉尘或者金属等可被激光直接蒸发的物质会释放出大量有毒有害气体,仍需要不断探讨和改进。
自然辩证法论文
自然辩证法:关于光学理论到实践摘要 光学发展的历史过程,是人类不断揭露矛盾、解决矛盾。
统一矛盾的过程,遵循了科学认识论中的实践—假设—理论—实践的原理。
自然辩证法作为自然界的辩证法,是理论哲学的框架。
人化自然的自然辩证法是一种作为实践智慧的自然辩证法,也是马克思主义自然辩证法的本真含义。
关键词 自然辩证法光学发展科学认识理论到实践自然辩证法是指自然界的辩证法,其内容是指自然界自身存在着的不以人的意志为转移的内在的、本质的必然联系,“辩证法的规律是自然界的实在的发展规律”;辩证法的规律是从自然界以及人类社会的历史中被概括起来的;研究的任务在于客观真实地概括和反映自然界的规律,为人们的实践活动提供必须遵循的法则 自然辩证法有其深刻的理论依据和实践的合理性。
科学不仅是一种知识体系,而且是一种实践形式。
在当代科学认识体系中既存在着一个相对自主发展的理论研究纲领,同时还存在一个相对自主发展的实验研究纲领,理论和实践具有同等的地位。
因此,自然辩证法不仅重视对科学的理性本质的研究,同时要重视对科学的实践本性的探索,从而实现从当前的理论走向理论和实践的统一。
1. 人们对光的认识首先来源于观察和实践,即从人的感性认识基础上得出的一般规律。
光学是一门具有悠久历史的学科,它的发展过程是人类认识客观世界中不断揭露矛盾、克服矛盾,从不完全和不确切的认识逐步走向比较完善,较确切认识的过程。
它的不少规律和理论是直接发从生产实践中总结出来的, 相当多发现来自长期的系统的科学实验。
因此,生产实践和科学实验是光学发展的源泉。
自然科学本质上是实验的科学,科学认识活动是感性实践和理性建构的统一。
恩格斯说:“单凭观察所得的经验,是决不能充分证明必然性的”。
科学实验既是理论的指导,又具有相对的独立性,理论和实验之间是相互作用共同进化的。
因此,对科学的理解中,要对科学理论和科学实验给予同等重视。
光学的发展为生产技术提供许多精密、快速、生动的实验手段和重要的理论依据,而生产技术的发展,又反过来不断向光学提供许多要求解决的新课题,并为进一步深入研究光学准备了物质条件,这正体现了认识论的理论和实践的辩证法。
激光技术的发展史和应用前景
激光技术的发展史和应用前景激光技术是一种应用广泛的高科技技术,它采用能量高、波长短、光束单色性好的激光器作为光源,利用一系列先进的技术和设备进行调制和控制,实现对光束的加工、控制与运用。
自20世纪60年代普及以来,激光技术在医疗、通讯、测量等领域得到了广泛的应用,并且随着技术的不断创新和发展,激光技术的应用前景越来越广阔。
一、激光技术的发展史1960年,美国贝尔实验室霍维茨(T. H. Maiman)首次发明实现激光辐射的反馈放大器,开创了激光技术的先河。
此后,激光技术得到了迅速的发展。
20世纪60年代末,瓦特(G. N. Harding)研制出了首台稳定、高功率的气体激光器,开创了激光技术的大功率时代。
随着50年代长寿命的半导体材料的开发,半导体激光器也应运而生。
70年代,激光技术开始进入实际应用阶段,激光剥离外科手术器已经问世,切割、打孔、打标、焊接等工艺也逐渐成熟。
随着电子技术的飞速发展,激光技术也得到了不断的改进和发展。
今天,激光器已经广泛应用于通讯、测量、加工、医学等广泛领域。
激光脱发技术、激光治疗技术、激光治疗青春痘技术等光学应用广泛,许多光学材料的应用,如金属玻璃、非晶态材料、光纤等也在发展中。
二、激光技术的应用前景1. 医学领域激光技术在医学领域的应用主要涉及到光谱学、照射、成像等技术。
近年来,激光手术设备的技术水平已经非常高,可以实现对癌细胞、良性瘤、血管疾病等的高精度治疗。
此外,激光脱发技术、激光治疗技术、激光治疗青春痘技术等也在日常生活中得到了广泛的应用,因此这一领域的研究前景十分广阔。
2. 通讯领域激光通讯技术是一种利用激光在空气中传播的通讯方式,它具有传输范围广、传输距离远、传输容量大等优点。
随着无线技术的不断发展,激光通讯技术也成为了一种重要的通讯方式。
据统计,激光通讯已经开始进入实用化应用阶段,在国防、商业、科学研究等领域都得到了广泛应用。
3. 加工领域激光加工是一种利用激光切割、打孔、打标和焊接等工艺加工材料的一种方法。
激光加工技术的发展与应用
激光加工技术的发展与应用随着科学技术的发展,激光技术也得到了快速的发展和应用。
激光加工技术是利用激光束在物体表面进行切割、焊接、打孔等加工过程的一种现代高科技加工方式。
本文将围绕激光加工技术的发展趋势和应用领域进行探讨。
一、激光加工技术的发展历程激光加工技术可追溯到20世纪60年代初,当时激光还只是一种新技术,但已有人发现它可以用于加工材料。
当时,人们通过钨丝炸毁,把激光照射在结晶硅上,切割了一道直径为25微米的小孔,标志着激光加工技术的诞生。
自此以后,加工时钟、半导体芯片等高精密零件、轻质化航空构件、复杂几何结构零部件,都应用了激光加工技术,尤其是在汽车、航空、电子电器等领域的应用越来越广泛。
随着激光技术的不断发展,激光加工技术的发展也取得了显著的进展。
绿色激光、紫外激光、红外激光以及连续波、脉冲波激光等高精度加工技术,逐渐代替了传统的加工工艺,成为一种更为便捷快速、高效精准的加工方式。
同时,机器人激光焊接技术、3D打印激光烧结技术也不断涌现,进一步推进了激光加工技术的发展。
二、激光加工技术的应用领域1.汽车制造业激光加工技术在汽车制造行业的应用很广泛。
比如说,利用激光切割车身板件,能够实现高精度加工的同时,也可减少人工操作,提高工作效率。
同时,激光制造技术可以用于汽车零部件制造,如发动机火花塞、离合器片等等,大大降低了生产成本,助力汽车行业的发展。
2.电子电器行业激光加工技术在电子电器行业中的应用也颇为广泛。
例如,在手机制造、电子元器件、半导体材料等领域,激光加工技术可以实现精细的切边,排除微形变形、气泡、层间剥离,提高了产品的可靠性。
同时,激光加工技术在电器元器件的制造中也有很好的应用,如曲面激光加工技术、激光雕刻技术等等。
3.航空航天制造业激光加工技术在航空航天制造业中同样起到了不可或缺的作用。
例如,在飞机发动机的制造中,通过激光冲孔、激光切割、激光而成型等加工技术,可以实现对高温合金的加工,提高了零件的高温抗氧化性能和耐磨性能,为航空航天行业的发展贡献了巨大的力量。
激光科学的发展与应用
激光科学的发展与应用激光科学是一门涵盖物理、光学、电子技术、计算机技术等多个领域的综合性学科。
自激光被发明以来,它对现代科技的发展和生产制造的进步都产生了深远的影响。
本文将介绍一下激光科学的发展历程、基本原理及其在医学、工业、军事等方面的应用。
发展历程首先,让我们回顾一下激光的发明过程。
1960年,美国科学家泰奇硕·汉斯为了防止核武器的制造而攻击单个原子,就想到了一种不用强电场和高能粒子,而是只用光就可以实现的办法。
他利用如今人们已经十分熟悉的激光谐振腔原理,研制出了世界上第一台激光,激光束是由镜片反射反射而成的,它的能量级别达到了之前任何单一能源都无法比拟的高度。
马上,人们开始尝试运用激光,发现激光发光的特点,光束非常准直、稳定,激光功率高,可以控制光束大小,方向和强度,因此有很多的应用。
激光技术在科技界的广泛应用,也迅速促进了激光技术的发展。
它已经发展成了一项重要的学科。
基本概念和原理激光是一种特殊的光源,它是由由电子跃迁产生作用的啁啾效应,在光稳态里得到一个亚光速度集中聚焦的光场。
和普通的光线不同的是,激光每一个光子带有非常稳定的能量和相位特性,这种特性使得激光成为一个理想的数控高精度加工工具。
一个完整的激光系统由光源、光线传输、加工头和控制单元四大部分构成。
其中关键部位包括激光介质、光路设计、光束平整度、功率控制技术等等。
应用医学方面激光在医学领域的应用非常广泛。
激光手术技术可以用于熟练解决许多手术中的细节问题,且手术疼痛和严重感染率更低。
例如,大多数医生使用激光技术治疗患有近视、肝硬化、动脉瘤和糖尿病视网膜病等疾病的患者。
对于某些疾病的诊断,激光技术也可以扮演一个重要的角色。
例如,对于肿瘤的早期诊断,激光技术可以通过光散射信号检测出比较特殊的散射信号,以此作为肿瘤的依据。
工业方面在制造业中,激光技术被广泛应用于自动售货机、手机组装机器人、二维码标识及注塑机。
特别是在制造企业中,它已经在3D打印、氧化铝钻孔技术、张力测量等方面找到了应用。
激光技术创新将带来哪些新应用
激光技术创新将带来哪些新应用在当今科技飞速发展的时代,激光技术作为一项具有革命性意义的创新成果,正不断展现出其强大的应用潜力。
从医疗领域到工业制造,从通信行业到日常生活,激光技术的创新应用正在深刻地改变着我们的世界。
在医疗领域,激光技术的创新应用为疾病的诊断和治疗带来了新的突破。
例如,激光近视手术已经成为一种常见且成熟的矫正视力的方法。
通过精确地重塑角膜的形状,帮助众多近视患者摆脱了眼镜的束缚。
此外,激光在皮肤病治疗方面也发挥着重要作用。
激光祛斑、祛痣、去除纹身等技术,以其高精度和低创伤性的特点,受到了广泛的欢迎。
在癌症治疗中,激光技术也崭露头角。
光动力疗法就是一种结合激光和光敏药物的创新治疗方式。
光敏药物被肿瘤细胞吸收后,特定波长的激光照射能够激活药物,产生有毒的物质,从而选择性地杀死肿瘤细胞,同时减少对周围正常组织的损伤。
激光技术在工业制造领域的应用更是广泛而深入。
在汽车制造中,激光焊接技术能够实现高强度、高精度的焊接,大大提高了汽车的安全性和可靠性。
与传统焊接方法相比,激光焊接具有焊缝窄、热影响区小、焊接速度快等优点,不仅能够提高生产效率,还能提升产品质量。
激光切割技术在金属加工中也占据着重要地位。
它可以精确地切割各种复杂形状的金属零件,无论是薄板还是厚板,都能达到极高的精度和表面质量。
这使得制造业能够生产出更加精密和复杂的产品,满足市场对高质量、高性能产品的需求。
在通信领域,激光技术的创新为信息传输带来了更高的速度和更大的容量。
光纤通信中,激光作为信息的载体,通过光纤进行传输。
随着技术的不断进步,波分复用技术和密集波分复用技术的应用,使得一根光纤能够同时传输多个波长的激光信号,极大地提高了通信的带宽。
激光技术还在空间通信中发挥着关键作用。
卫星间的激光通信具有高速、抗干扰能力强等优点,能够实现更高效的数据传输,为全球通信网络的拓展和优化提供了有力支持。
在日常生活中,激光技术也无处不在。
超市中的条码扫描器就是利用激光来读取商品信息的。
激光的发明与应用
激光的发明与应用激光是在1960年正式问世的。
但是,激光的历史却已有100多年。
确切地说,远在1893年,波尔多中学物理教师布卢什就已经指出,两面靠近和平行镜子之间反射的黄钠光线随着两面镜子之间距离的变化而变化。
他虽然不能解释这一点,但为未来发明激光发现了一个极为重要的现象。
1917年爱因斯坦提出“受激辐射”的概念,奠定了激光的理论基础。
1958年美国科学家肖洛和汤斯发现了一种奇怪的现象:当他们将闪光灯泡所发射的光照在一种稀土晶体上时,晶体的分子会发出鲜艳的、始终会聚在一起的强光:由此他们提出了“激光原理”,受激辐射可以得到一种单色性、亮度又很高的新型光源。
1958年,贝尔实验室的汤斯和肖洛发表了关于激光器的经典论文,奠定了激光发展的基础。
1960年,美国人梅曼发明了世界上第一台红宝石激光器。
梅曼利用红宝石晶体做发光材料,用发光度很高的脉冲氙灯做激发光源,获得了人类有史以来的第一束激光。
1965年,第一台可产生大功率激光的器件——二氧化碳激光器诞生。
1967年,第一台X射线激光器研制成功。
1997年,美国麻省理工学院的研究人员研制出第一台原子激光器。
激光的出现带动了多学科的发展,如量子光学、量子电子学、激光光谱学、非线性光学、集成光学、海洋光学等等。
这里我们只列举一些与日常生活相关的激光应用科学的发展。
激光光盘制作技术1877年世界上第一台留声机在爱迪生的手上诞生了!它是声像技术发展的开端。
而1972年荷兰菲利浦公司研制出用激光器录音的彩色电视录像盘。
这就是现代激光光盘的诞生!激光光盘的诞生,激光在音响设备上的应用,是音响上的一次革命。
人们利用激光,以“光针”代替钢针、宝石针,制成激光唱片。
激光唱片不仅能够录音,而且能够录像。
激光唱片用来记录、存储声音和图像,可以说,这是声像技术上的一次革命,一个伟大的创举。
1983年,美国和日本分别研制成崭新的数字录音唱片。
这种唱片完全摆脱了传统唱片的制作和重播方式,为唱片开辟了一个全新的境界。
激光简史发展与应用课件
通过激光束与材料的相互作用,使材料迅速熔化并形成焊缝。激光焊接具有速度快、精度高、变形小等优点,在汽车、 航空航天等领域得到广泛应用。
激光打标 利用激光在物体表面留下永久性的标记,如文字、图案、二维码等。激光打标具有速度快、精度高、无 污染等优点,在电子、食品、医药等行业得到广泛应用。
医疗领域的应用
科研2
激光干涉测量
03
非线性光学
利用激光的高单色性、高亮度等特点, 研究物质的光谱特性。激光光谱学在 化学、物理、生物等领域发挥重要作 用。
通过激光干涉现象,实现高精度测量。 这种方法在长度计量、表面形貌测量 等领域具有广泛应用。
研究强光场与物质相互作用产生的非 线性效应,如二次谐波、光学参量振 荡等。非线性光学在激光频率转换、 光信号处理等方面具有重要应用。
激光简史发展与应用课件
目录
• 激光的概述和简史 • 激光的技术原理 • 激光的类型和器件 • 激光的应用 • 激光的未来发展和挑战
01 激光的概述和简 史
激光的定义和特性
定义
激光是“光放大通过受激发射辐射” 的简称,它是一种特殊的光源,具有 高强度、高单色性、高方向性和高相 干性等特点。
特性
不同于普通光源,激光具有亮度极高、 颜色单一、方向性好、相干性优等特 性。它在光学、微纳加工、通讯、医 疗等诸多领域有着广泛的应用。
激光的发现和早期发展
早期探索
人类对光的放大和探索可以追溯到20世纪初,但直到1950年 代,物理学家才开始研究如何通过受激发射实现光放大。
梅曼的实验
1960年,美国物理学家西奥多·梅曼成功制造了第一台红宝石 激光器,并产生了人类历史上的第一束激光。这一成果被誉 为20世纪最重要的科学发现之一。
激光发展历程
激光发展历程激光的发展历程可以追溯到20世纪的早期。
在1917年,爱因斯坦通过他的理论物理学研究,提出了激光的理论基础。
但是直到20世纪50年代,人们才真正开始研究和开发激光技术。
在1954年,一位名叫Charles H. Townes的物理学家在他的实验室中首次发明了微波放大器,这是激光研究的重要里程碑。
随后的几年里,Townes与Arthur L. Schawlow合作,进一步研究激光的原理和技术。
1958年,Theodore Maiman成功地制造出了第一台工作的激光器。
这台激光器使用了合成的红宝石作为激光介质,它发射出了一束可见的红光,并被认为是真正的激光器的里程碑。
从那时起,激光技术迅速发展。
在1960年代初期,人们发明了更多种类的激光器,包括CO2激光器、氨氧化物激光器和液体激光器。
这些激光器的应用范围不断扩大,从科学研究到医疗、通信和材料加工等多个领域。
20世纪70年代,激光技术取得了更大的突破。
光纤激光器的发明使得激光在通信领域得到了广泛应用,成为传输和放大光信号的重要工具。
同时,激光器的价格也逐渐下降,使得激光技术更加普及和可行。
到了21世纪,激光技术已经成为现代社会不可或缺的一部分。
激光器被广泛应用于医疗领域,如眼科手术和皮肤治疗。
激光雷达在无人驾驶汽车和航空器中发挥着重要作用。
激光在制造业中的应用也越来越广泛,如激光切割、激光焊接和激光打印等。
总的来说,激光的发展历程经过了数十年的探索和研究,逐渐成为一项重要的技术和应用领域。
随着技术的不断发展,激光在未来将继续发挥更大的作用,并带来更多的创新和应用。
激光的发展历程
激光的发展历程
激光技术的发展源远流长,可以追溯到上个世纪的初期。
在1917年,爱因斯坦首次提出了光子的概念,为激光的发展奠
定了理论基础。
然而,直到1960年,激光技术才真正取得突
破性的进展。
在1960年,美国物理学家泰德·梅曾用可调谐激光在实验室中
进行了成功的演示,这是第一台实用的激光器。
随后不久,美国的穆雷和S·卡瓦雷构建了激光谐振腔,成功地实现了连续
的激光输出。
这一突破加速了激光技术的发展。
在1970年代,固体激光器首次取得了重要的进展。
激光二极
管的发明使得激光器的体积减小了许多倍,同时也减少了功耗。
这项技术创新极大地推动了激光技术在各个领域的应用。
进入21世纪,激光技术的应用领域不断扩展。
激光在医疗领
域的应用取得了巨大的突破,激光手术技术的发展大大提高了手术的精准度和安全性。
激光在通信领域也起到了重要的作用,光纤通信技术使得信息传输速度大大提高。
随着科技的不断发展,激光技术将在更多领域得到应用。
例如,激光打印技术已经广泛应用于办公和家庭环境中。
同时,激光雷达在自动驾驶汽车中的应用也是一个备受关注的研究领域。
总之,激光技术的发展经历了多年的研究和突破,应用领域也在不断扩张。
不论是在科学研究、医疗、通信还是其他领域,
激光技术都发挥着重要的作用,并为人类带来了许多重大的科技进步。
中国激光发展史
中国激光发展史激光技术是一项重要的现代科技成果,对于国家的科技实力和经济发展具有重要意义。
在中国,激光技术的发展经历了多个阶段,从最初的引进和研究,到自主创新和产业化,不断推动了中国激光产业的发展。
本文将从中国激光发展的历史角度,为大家介绍中国激光发展的脉络和成就。
20世纪50年代,激光技术在世界范围内开始兴起。
中国在1957年引进了最早的激光装置,为激光技术的发展奠定了基础。
随后,中国科学家开始在激光领域进行研究,探索激光技术的应用。
在这一时期,中国激光技术的研究主要以基础理论为主,通过国际学术交流和国内科研合作,中国的激光研究开始取得一些初步成果。
到了20世纪70年代,中国开始了激光技术的自主研究和发展。
在这个时期,中国科学家积极开展激光技术的研究工作,并在多个领域取得了重要突破。
1970年,中国科学院激光研究所成立,成为中国激光技术研究的重要机构之一。
此后,中国的激光研究逐渐走上了正轨,开始形成一支专业化的激光研究队伍。
在20世纪80年代,中国的激光技术研究进入了一个新的阶段。
中国科学家开始关注激光技术的应用,并在军事、工业、医疗等领域取得了一系列重要成果。
1983年,中国成功研制出第一台国产化的激光器,标志着中国激光技术实现了从引进到自主创新的重要转变。
此后,中国的激光技术研究进一步加强,取得了更多的创新成果。
到了21世纪,中国的激光技术研究和应用取得了长足的进步。
中国激光产业不断发展壮大,成为全球激光技术领域的重要力量。
中国的激光设备制造商也迅速崛起,为国内外市场提供了各类高质量的激光产品。
此外,中国的激光应用领域也在不断扩大,涵盖了工业加工、医疗美容、通信等多个领域。
中国的激光技术在航天、国防等领域的应用也取得了重要突破。
总结来看,中国激光发展经历了引进和研究、自主创新和产业化等多个阶段。
中国科学家通过多年的努力,使得中国的激光技术在世界上具有一定的影响力。
未来,中国的激光技术发展仍面临着一些挑战和机遇,需要不断加强基础研究和技术创新,推动激光技术在更多领域的应用,为国家的科技创新和经济发展做出更大贡献。
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第二十四卷 总141期2002 第5期 自 然 辩 证 法 通 讯JOUR NAL OF DIALECTICS OF NA TURE V ol.24,Sum No141 N o5,2002·科学技术史·激光:从发明到应用*樊春良(中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京100080)摘 要:本文通过对激光发明到应用过程中几个重要问题的历史考察,论述在激光这一具体技术领域的产生和发展过程中,科技、经济和军事的动力共同发挥着作用;阐明在这一过程中,科学与技术的关系不是简单的、线性的关系,而是存在着多种多样的相互作用:不仅新技术的产生依赖于科学知识,而且,在新技术建立之后,技术的发展又为科学研究提供了强大的动力;说明新技术应用的不确定性不仅仅在于技术本身,而且在于社会如何运用已建立的技术能力。
最后,本文指出:(1)基础研究和应用是相互作用和相互缠绕的,因此应重视设计激励两者互动的政策;(2)从科学发展角度看,新的科技突破可以带来无尽的发展机会,因此,应探索促进科技突破的激励机制;从经济和社会发展的角度,更重要的问题是如何开发和利用新的科技突破。
关键词:激光 科学和技术的相互作用 新技术的应用和不确定性 微波激射器〔中图分类号〕N09 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-0763(2002)05-0051-081960年,世界上第一台激光器诞生。
激光是一项根本性的突破。
激光技术的发展,极大地带动了相关科学研究的蓬勃发展,带来了遍及社会和经济生活各个领域的广泛应用。
到如今,已有六次诺贝尔物理学奖授予了工作在微波激射器和激光领域的科学家:Nikolai Basov,Alexander Prokhorov和Charles H.Towens (1964);Dennis Gabor(1971);Arno Penzias和Robert Wilson(1978);Nicolaas Bloembergen和Arthur Schaw low(1981);Norman Ram sey(1989),Steven Chu(朱棣文),Claude Cohen-Tannoudji和William Phillips (1997)。
四十年来,激光广泛地应用于国防、通讯、医疗、工业应用、出版业、科学和工程研究、环境监测、精密测量、服务业(如超级市场柜台的读条码)和家庭娱乐(如CD机)等各个领域。
像蒸汽机、机械工具、电气(发电机和电动机)、晶体管、计算机这些根本性的创新一样,激光是一项通用技术(General purpose technolo-gies,GPTs,〔1〕),p.65),它提供了可以在大量实际领域应用的技术能力,对科学技术和经济社会的发展具有极其深远的影响。
激光的历史,蕴含着丰富的科技政策议题,是我们认识和理解20世纪科学技术发展及其与社会相互作用的一个极好案例。
本文以历史发展为基础,探讨激光从发明到应用的几个重要问题:技术发明依赖于科学的方式;技术的建立与激光共同体的形成;技术进化的方向和轨道;技术的不确定性和应用。
据此,对科学与技术的之间互动关系以及新技术在社会和经济中的应用做一结论。
*本研究是国家自然科学基金项目(70073074)的部分工作。
(本文写作得到N athan Rosenberg教授指导,特此致谢。
感谢曹效业研究员和樊洪业研究员对本文修改提出宝贵意见。
)〔收稿日期〕2001年8月30日〔作者简介〕樊春良(1963— )男,中国科学院科技政策与管理科学研究所研究员,美国斯坦福大学访问学者(2000年,12月—2001年12月)1.什么使激光出现———技术发明是如何依赖科学知识的 激光(Laser,light amplification by stimulated emission of radiation)发明于1960年,其前驱———微波激射器(M aser,microw ave amplification by stim ulated emission of radiation)发明于1954年。
从历史发展来看,激光是把微波激射器的原理从微波领域自然推广到可见光而产生的。
两者都是基于受激辐射原理。
受激辐射的概念是由爱因斯坦在1916年提出的,到30年代,物理学家已经认识到受激辐射会带来放大效应。
也就是说,发明激光的概念要素在20世纪30年代就已充分提出来了。
那么,自然要问:为什么激光没有在30年代就发明?①特别是,为什么激光不是在微波激射器之前,而是在之后被发明出来?这样的问题预设一种逻辑:科学发现自然会带来技术突破,或者技术突破是从科学原理中直接导出的。
这样一种思想是事后的逻辑重建。
按照这种逻辑给出的一个答案自然会是这样的:“人们花了20年的时间摆脱了老的、传统的产生电磁波的想法,找到了实现它们全新的、革命性的途径,就象常在这些例子中出现的,当时机成熟时,许多科学家几乎就会同时得到同样的想法。
”(〔2〕,p.xi,着重体为引者所加)。
“时机成熟”一词,掩盖了对技术发明依赖于科学知识方式的无知。
让我们来看一看实际的情况。
从历史发展来看,微波激射器的发明是由分子光谱学的研究问题产生的。
分子光谱学产生于“二战”时期的雷达技术。
制作雷达的实际工作提出的微波与物质(特别是气体)相互作用的问题,打开了一个全新的物理学领域。
战后初期,美国分子光谱学的研究主要集中在战争期间最早介入雷达研制工作的几个重要实验室(贝尔实验室,西屋公司,RCA,哥伦比亚大学)的研究组中,这些实验室大部分是工业实验室。
在“二战”结束后,微波激射器和激光的发明人Charles H.Townes在贝尔实验室给管理层写过一个关于开展分子光谱学研究的建议,但是,他的建议并没有得到热情响应。
(〔3〕,pp.43-44)于是,Tow nes来到哥伦比亚大学。
在那里,他受到有远见的美国军方服务合同的资助。
Tow nes按照自己的路线坚持探索。
1951年他提出微波激射器的观念。
1954年,他和J.Gordon和H.Zeiger用新的放大原理发明了第一台振荡器。
之后, Tow nes把微波激射器的研究原理推广到可见光领域,带来了激光的发明。
我们从微波激射器发明的故事(〔3〕,pp.54-59)可以知道,Tow nes是在苦苦思索当时困扰的难题———常规的微波源(电子管、速调管、磁电管等)对毫米和亚毫米范围无能为力时,灵感突现,想到用共鸣振荡器来保持受激辐射,从而实现放大作用。
在当时,物理学家熟知受激辐射已经有三十多年了,也知道受激辐射会产生放大现象,但是在实验显示很困难。
由于受激辐射可以很好地被其他物理效应确定,放大效应没有认真对待;(〔4〕,p.547)当时,物理学家的兴趣没有显示出把受激辐射和相干的放大技术联系起来,1951年前物理学家发表的文章情况证明这一点。
(〔5〕,p.18)而工程师对于振荡器也有着相当的了解,但并不熟悉量子力学的概念。
Tow nes的成就部分在于他跨越了物理学和工程的学科界限,把通常不会联在一起的两个概念联在一起。
从Tow nes的经历中,我们可以看到,在“二战”期间,作为贝尔实验室的物理学家,通过参与研制雷达的工作,Tow nes学到了大量的工程知识,并十分熟练地掌握了微波工程的技巧(〔3〕,pp.40-41;p.43);同时,制作雷达提出的微波与物质(特别是气体)相互作用的问题,使Tow nes对分子光谱发生了浓厚的兴趣。
战争一结束,Townes即决定从工程重返物理,从事微波光谱学和分子共振的研究。
作为一个光谱学家,努力探寻辐射发生器技术(相干产生技术)的理想一直激励着他。
微波激荡器产生于工程与物理学观念的结合,用Tow ens的话说,需要结合工程和物理学的知识和本能(〔3〕,p.71)。
这种特征在另外三个独立的微波激射器奠基人身上同样也表现得相当明显:苏联的微波激射器先驱N.G.Basov,A.M.Prokho rov也是无线电和微波光谱学家。
Joseph Weber则以微波工程师开始其职业生涯的,当他后来回到天主教大学学习,听到Karl教授关于受激辐射的讲演时,即想到这可以应用到微波放大。
(〔5〕,p.20)我们可以说,微波激射器,它的产生是基于受激辐射原理,但不是从这个原理直接推出的。
是技术问题———即战争期间的雷达研究,把许多物理学家带入量子力学和电学工程的结合地带———微波和无线电波谱学领域,并提出了新的科学问题。
在解决新的科学问题中,科学家把技术目标与已知的科学原理结合起来,①M.Bertolotti在1983年出版的著作《微波激射器和激光:历史的途径》以一章的标题提出这样的问题:激光能在50多年前发明吗?得出了微波激射器的观念。
微波辐射器是一个全新的、革命性的产生微波的方法。
它的成功,证明了受激辐射原理技术应用的可行性。
由此,用同样的方法产生可见光的放大———激光,即是容易想像的。
2.技术的建立和激光共同体的形成2.1技术的建立微波激射器发明之后,许多科学家设想和讨论过把微波激射器的原理推广到红外和光学激射器的问题。
1957年,当时在贝尔实验室担当顾问的Townes与贝尔实验室的A.Schaw low开始合作。
经过一年多的工作,1958年8月,Schaw low和Tow nes在贝尔实验室提交专利申请之后,把他们的手稿送到《物理学评论》。
同样12月,这篇题为《红外和光学激射器》(Infrared and Optical M asers)的论文发表,提出了建造激光的思想。
①这篇论文对美国激光发展产生了深远的影响。
在正式发表之前,这篇论文已被复印,在哥伦比亚大学和贝尔实验室竞相传阅,敲响了一场大竞赛的起跑枪。
哥伦比亚大学、贝尔实验室、IBM、Hughes航空公司和美国光学公司,竞相投入建造第一台激光器的竞赛中。
1960年5月16日,Hughes研究实验室的T.H.M aiman造出第一台红宝石激光器,这一成就既出乎意料,又鼓舞人心。
很快,IBM的P.So rkin和M.Stenenso n发明了钙氟化物晶体激光器,A.Schaw low和G. Devlin证明暗红宝石可以用来做激光器,特别是,第一个连续运行的电泵浦的氦氖激光器在同一年底由贝尔实验室Javan,Bennett和Herriortt建造成功。
这样,不仅只有一种类型,而且有四种不同类型的激光运行成功。
1960年的第一批激光发明器,不仅实现了Schaw low,Tow nes和Gould在1958年的理论设想,而且,研究者对许多材料作了详尽的研究,而不是仅仅限于Schaw low和Tow nes讨论的钾蒸汽,他们确定了这些材料实现粒子反转的要求;同时他们建立了可以满足这些要求的泵浦源。