레이저자연에 존재하지 않고 여기로 인해 방출되는 빛의 일종입니다. 그것은 좋은 방향성, 높은 밝기, 좋은 단색 성 및 좋은 일관성의 특성을 가지고 있습니다.
세대의레이저 다이오드인구 반전, 공진기 피드백 및 임계 조건의 세 가지 조건을 충족해야합니다. 자극 된 흡수를 통해 높은 에너지 수준의 입자 수는 낮은 에너지 수준 (수 반전) 의 입자 수보다 큽니다. 광자를 반사 할 수있는 평행 반사 표면은 공진 공동을 형성하고 이득이 손실보다 크도록 활성 영역의 양쪽 끝에서 제작되어야합니다. 즉, 동시에 새롭게 생성된 광자의 수는 산란에 의해 흡수된 광자의 수보다 크다. 이 세 가지 조건이 충족되는 경우에만 레이저 광을 생성 할 수 있습니다.
첫째, 좋은 방향성. 일반 광원 (태양, 백열 또는 형광 램프) 은 모든 방향으로 빛을 방출하는 반면, 레이저의 발광 방향은 수 밀리라디안 미만의 고체 각도로 제한 될 수 있습니다. 이는 조사 방향의 조도를 천만 배 증가시킨다. 레이저의 확산 직경은 200 킬로미터 당 1 미터 미만입니다. 지구에서 3.8 × 105 km 떨어진 거리에서 달에 닿으면 빔은 2 km 미만으로 퍼지고 일반 탐조등은 몇 킬로미터 떨어진 수십 미터로 퍼집니다. 레이저 시준, 안내 및 범위는 좋은 방향성의이 기능을 활용하는 것입니다.
둘째, 높은 밝기. 레이저는 현대에서 가장 밝은 광원이며, 수소 폭탄 폭발의 순간에 강한 섬광 만 비교할 수 있습니다. 햇빛의 밝기는 약 1.865 × 109cd/m²이며 고출력 레이저의 출력 밝기는 햇빛보다 7 ~ 14 배 더 높을 수 있습니다. 레이저의 총 에너지가 반드시 높은 에너지 농도로 인해 매우 큰 것은 아니지만, 작은 지점에서 수만 또는 수백만 ℃의 고압과 고온을 쉽게 생성 할 수 있습니다. 레이저 드릴링, 절단, 용접 및 레이저 수술과 같은 실용적인 응용 프로그램은이 속성을 활용합니다.
셋째, 좋은 단색 성. 빛은 전자기파입니다. 빛의 색깔은 파장에 달려 있습니다. 일반 광원에서 방출되는 빛은 일반적으로 다양한 파장을 포함하며 다양한 색상의 빛이 혼합되어 있습니다. 햇빛에는 적색, 황색, 황색, 녹색, 청록색, 청색 및 자주색의 7 가지 색상의 가시 광선과 적외선 및 자외선과 같은 보이지 않는 빛이 포함됩니다. 특정 레이저의 파장은 매우 좁은 스펙트럼 대역 또는 주파수 범위에만 집중됩니다. 예를 들어, 헬륨-네온 레이저의 파장은 632.8 나노미터이고, 그 파장 변동 범위는 나노미터의 1 천분의 1 미만이다. 레이저의 우수한 단색도는 정확한 기기 측정 및 특정 화학 반응의 자극과 같은 과학적 실험에 매우 유리한 수단을 제공합니다.
네, 좋은 일관성. 간섭은 파동 현상의 속성입니다. 레이저 광의 높은 지향성 및 높은 단색성의 특성에 기초하여, 그것은 우수한 일관성을 가진 빛으로 묶여있다. 레이저의 이러한 특성은 홀로그래피를 현실로 만듭니다.