Lasery znane są od 1960 r. Działanie ich polega na wykorzystaniu wymuszonej emisji promieniowania. Aby taka emisja zaszła, do atomu wzbudzonego musi wpaść foton o energii równej energii wzbudzenia. Wtedy atom przechodząc do stanu podstawowego wyemituje foton o takiej samej energii. Obydwa fotony lecą razem, a fale odpowiadające tym fotonom są falami spójnymi.
Znane są lasery gazowe, cieczowe i działające na ciałach stałych.
Głównymi częściami takiego lasera są: walec rubinowy i lampa błyskowa, która zapala się pod wpływem impulsu napięcia elektrycznego.Lampa ta emituje światło niebieskie i zielone, które jest absorbowane przez rubin. Energia tego swiatła jest źródłem wzbudzenia jonów chromu, odpowiedzialnych za akcję laserową w rubinie. Wzbudzenie to polega na tym, że jony chromu przechodzą na wyższe poziomy energetyczne i mogą przebywać tam przez dłuższy czas (stan metastabilny). Gdy zgromadzi się ich większa ilość, wtedy spontanicznie wyemitowany foton zapoczątkuje przejscie atomów chromu do stanu podstawowego (spowoduje emisję wymuszoną promieniowania świetlnego o określonej częstotliwości).
Cechami otrzymanego światła laserowego są:
- monochromatyczność,
- spójność,
- duże natężenie promieniowania.
Zastosowanie laserów:
- precyzyjna obróbka materiałów, np. spawanie i wycinanie dowolnych kształtów w bardzo twardych materiałach,
- przesyłanie sygnałów radiowych i telewizyjnych,
- rejestracja i odtwarzanie obrazów trójwymiarowych (holografia),
- medycyna - wykorzystanie przy wykonywaniu różnych operacji,
Lasery znane są od 1960 r. Działanie ich polega na wykorzystaniu wymuszonej emisji promieniowania. Aby taka emisja zaszła, do atomu wzbudzonego musi wpaść foton o energii równej energii wzbudzenia. Wtedy atom przechodząc do stanu podstawowego wyemituje foton o takiej samej energii. Obydwa fotony lecą razem, a fale odpowiadające tym fotonom są falami spójnymi.
Znane są lasery gazowe, cieczowe i działające na ciałach stałych.
Głównymi częściami takiego lasera są: walec rubinowy i lampa błyskowa, która zapala się pod wpływem impulsu napięcia elektrycznego.Lampa ta emituje światło niebieskie i zielone, które jest absorbowane przez rubin. Energia tego swiatła jest źródłem wzbudzenia jonów chromu, odpowiedzialnych za akcję laserową w rubinie. Wzbudzenie to polega na tym, że jony chromu przechodzą na wyższe poziomy energetyczne i mogą przebywać tam przez dłuższy czas (stan metastabilny). Gdy zgromadzi się ich większa ilość, wtedy spontanicznie wyemitowany foton zapoczątkuje przejscie atomów chromu do stanu podstawowego (spowoduje emisję wymuszoną promieniowania świetlnego o określonej częstotliwości).
Cechami otrzymanego światła laserowego są:
- monochromatyczność,
- spójność,
- duże natężenie promieniowania.
Zastosowanie laserów:
- precyzyjna obróbka materiałów, np. spawanie i wycinanie dowolnych kształtów w bardzo twardych materiałach,
- przesyłanie sygnałów radiowych i telewizyjnych,
- rejestracja i odtwarzanie obrazów trójwymiarowych (holografia),
- medycyna - wykorzystanie przy wykonywaniu różnych operacji,
- lokalizacja przedmiotów,
- dokładne pomiary odległości,
- łączność kosmiczna,
- regulacja przebiegu reakcji chemicznych,
- latarki,
- wskaźniki.