准分子激光特点 准分子激光器有何特点

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准分子激光特点 准分子激光器有何特点

大家好,今天来为大家分享准分子激光特点的一些知识点,和准分子激光器有何特点的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

一、准分子激光器有何特点

准分子手术作为目前公认的屈光矫治手术,具有以下优点:

1、准确性高:完全由精密计算机及雷射仪器控制。

2、术后反应轻,仅有4-5小时有异物感、流泪及轻微的疼痛,无角膜混浊等反应。

3、安全性高:准分子激光为冷激光,对角膜深层没有穿透力,手术不损伤内眼,不会引起失明。

4、稳定性高:手术切口小,术后恢复快,术后注意合理用眼及用眼卫生,视力不会回退和反弹。

5、手术时间短:仅需眼部点药局部麻醉,手术过程约6-10分钟,镭射矫正仅需三十秒,无需住院。

6、舒适性高:术后无角膜上皮细胞缺损及角膜炎等疼痛及畏光之不适症状。

7、适合度数范围广:近视度数100-1200,远视和散光600度以内

8、视觉质量更完美:完全避免术后眩光,夜视力下降等问题;术后视物更清晰舒适,不会出现视物易疲劳或重影现象。

9、角膜保留更厚,治疗范围更广:制作的角膜瓣比以往薄了20~30微米,因而术后保留的角膜更厚;在角膜厚度同样的情况下,新技术能矫正的度数更多,也更安全,因而部分高度近视患者也可接受手术

二、激光的特点主要有

激光也是光,它与普通光没有本质上的区别。但激光又是一种特殊的光,与普通光相比具有方向性好、单色性好、高亮度和优异的相干性四个特点。激光的各种应用正是基于上述特点,在这些方面目前还找不到第二种光源可与激光媲美。

(一)指点江山千里外——方向性好

方向性即光束的指向性,常以a角大小来评价,a角越越小光束发散越小,方向性越好。若a角趋于零,就可近似地把它称作“平行光”。灯光、阳光等普通光是射向四面八方的,根本谈不上方向性。虽然人们可以置光源于透镜或凹面反射镜的焦点上,获得近似“平行光”,但因光源总有一定大小,镜面不可能做到绝对准确,加之镜子孔径衍射引起的发散,就是普通光中方向性最好的探照灯的光束也总有0.01弧度的发散角(1弧度=103毫弧度=57.296度),这是普通光目前利用光学系统后方向性达到的最高水平。

由于谐振腔对光振荡方向的限制,激光只有沿腔轴方向受激辐射才能振荡放大,所以激光射束具有很高的方向性。当然,由于谐振腔反射镜对光存在衍射极限,如不采取一定措施,想使发散角为零是相当困难的。尽管如此,激光的发散角一般在毫弧度数量级,比探照灯光的发散角小10倍以上,比微波小约100倍。激光束借助光学发射系统,a角可小到几乎是零,接近于平行光束。

(二)红橙黄绿青蓝紫——单色性好

从电磁波谱中,我们可以看到,对应一种颜色就有一种波长。“雨后复斜阳,彩虹架长空”,这是我们常见的自然现象,因为太阳光包含着所有可见光的波长,也就是包含着世界上所有的各种颜色,结果却成了白色。所以,“白”光是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫各种颜色光的混合。一种光所包含的波长范围越小,它的颜色就越纯,看起来就越鲜艳,通常我们把这种现象称之为单色性高。一般把波长范围小于几埃(1埃=1亿分之一厘米)的一段辐射称为单色光,发射单色光的光源称为单色光源。和激光束的发散角是衡量光束方向性好坏的标志一样,谱线宽度则是衡量单色性优劣的标准。

人们在长期生产和科学实验中,已经创造出很多单色光源,如各种霓虹灯、水银灯、钠光灯等。以往最好的单色光源是同位素氪灯86,它在低温下发出的光波长范围只有约0.005埃,室温下的谱线宽度为0.0095埃,因此它的颜色很鲜艳。激光的出现,在光的单色性上引起了一次大的飞跃。如单色性好的氦氖激光,它的波长范围比千万分之一埃还要小,最小的已经达到一千亿分之几埃,它的单色性比普通光真不知要好多少亿倍。因此,激光是颜色最纯、色彩最鲜的光。

(三)100亿倍于太阳光——亮度高

简单讲亮度,是指光源在单位面积上的发光强度。它是评价光源明亮程度的重要指标。

为了生产实践的需要,光学上规定:光源在单位面积上,向某一方向的单位立体角内发射的光功率称为光源在这个方向上的亮度。在一般照明工程中,亮度单位是“熙提”。简单地讲,1熙提就是在1厘米2的单位面积上发光强度为1烛光。几种光源的亮度见表。

大家知道,电灯要比蜡烛亮得多,炭弧灯又比电灯更亮,而超高压水银灯比炭弧灯又要亮出十几倍。那么,世界上最亮的光源是什么呢?人造小太阳(长弧氙灯)的出现,它的亮度已经赶上了太阳。而高压脉冲氙灯更比太阳亮上10倍。但在激光面前,无论是太阳、人造小太阳,还是高压脉冲氙灯,他们的亮度都算不了什么。一支功率仅为1毫瓦的氦氖激光器的亮度,比太阳约高100倍;一台巨型脉冲的固体激光器的亮度可以比太阳表面亮度高1010倍,即100亿倍。这年光源亮度上是一次何等惊人的大飞跃啊!我们可以毫不夸张地说,激光是现代最亮的光源,它的亮度是过去的一切都望尘莫及。迄今为止,唯有氢弹爆炸瞬间的强烈闪光,才能与它相比拟。在这里我们应该值得注意的是,绝不能把激光的亮度误解为激光器所能给出的光能量,比相同时间内太阳光给出的还多。实际上这是由于激光把脉冲宽度压的很窄、光束的发散角又很小的缘故。

(四)黑白相间条纹清——相干性好

激光是一种相干光,这是激光这一崭新光源与普通光源最重要的区别。那么,什么是光的相干性呢?我们不妨用水波来进行解释:当你同时向平静的湖水中投入两块石头后,它们就各自组成了一组水波。两组水波各自进行独立的传播,但又互相影响,相互干扰,这叫“波的干涉现象”。如果我们再仔细观察这两组水波相互干涉时,就会进一步发现,要是两组波峰与波峰相遇,则波浪起伏得更高;同样,如波谷与波谷相遇,则波浪凹处会变得更深。要是一组水波的波峰与另一组水波的波谷相遇,那么波浪就将互相抵消。这种现象就称为“波的叠加现象”。波的叠加原理是:每一个波在其所到达的区域内,都独立地激发起振动,与是否同时存在其他波无关;而当两列波产生干涉,同时作用于某一点上时,则该点的振动等于每列波单独作用时所引起的振动的代数和。我们把能够产生干涉现象的两列波称为“干涉波”。发出相干波的波源称为“相干波源”。

不过需要指出,上述四个特点是笼统地就激光在其整体上与普通光相比较而言的。其实,在实际应用中无需对四个特性都提出很高的要求。例如:全息照相的主要要求是单色性和相干性好;激光通信主要要求是方向性、单色性和相干性好;激光测距主要要求是方向性好和高亮度;激光武器主要要求则是高亮度和方向性好等等。应用目的不同,就应选用或研制不同特点的激光器。

三、飞秒激光和准分子激光什么区别啊到底

飞秒激光和准分子激光的区别有:

1、用途不一样:飞秒激光在物理学、生物学、化学控制反应、光通讯等领域中得到了广泛应用。准分子激光广泛应用在临床医学以及科学研究与工业应用方面。

2、特点不一样:飞秒激光是我们人类目前在实验条件下能够获得的最短脉冲,它的精确度是± 5微米。有非常高的瞬间功率,它的瞬间功率可达百万亿瓦,比全世界的发电总功率还要多出上百倍。准分子激光是氟氢气体混合后经激发产生一种人眼看不见的超紫外线的光束,属冷激光,能精确消融人眼角膜预计要除掉部分,而不损伤周围组织和其他组织器官,它的效果是永久性的。

3、时间不一样:飞秒激光(第一台红宝石激光器)于1960年问世。准分子激光于1970在莫斯科物理研究所发明。

四、激光分为几种分别有什么特点

介质是气体的激光器,此种激光器通过放电得到激发。

1、氦氖激光器:最重要的红光放射源(632.8 nm)。一般功率比较低(0.5~50 mW)。

2、二氧化碳激光器:波长约10.6μm(红外线),重要的工业激光。

3、一氧化碳激光器:波长约6-8μm(红外线),只在冷却的条件下工作。

4、氮气激光器:337.1 nm(紫外线)。

5、氩离子激光器:具有多个波长,457.9 nm(8%)、476.5 nm(12%)、488.0 nm(20%)、496.5 nm(12%)、501.7 nm(5%)、514.5 nm(43%,由蓝光到绿光)。功率从15mW到50W。激光表演中最常用的。

6、氦镉激光器:最重要的蓝光(442nm)和近紫外激光源(325nm)。

7、氪离子激光器:具有多个波长,350.7nm、356.4nm、476.2nm、482.5nm、520.6nm、530.9nm、586.2nm、647.1nm(最强)、676.4nm、752.5nm、799.3nm(从蓝光到深红光)。功率可到6W,能耗较大,价格较高。

8、混合气体激光器:不含纯气体,而是几种气体的混合物(一般为氩、氪等)。

9、准分子激光器:比如KrF(248 nm)、XeF(351-353 nm)、ArF(193 nm)、XeCl(308 nm)、F2(157 nm,均为紫外线)。

10、金属蒸汽激光器:比如铜蒸汽激光器,波长介于510.6-578.2 nm之间。由于很好的加强性,可以不用谐振镜。

11、金属卤化物激光器:比如溴化铜激光器,波长介于510.6-578.2 nm之间。由于很好的加强性,可以不用谐振镜。

激光器通常都会标示有着安全等级编号的激光警示标签:

第1级(Class I/1):在装置内是安全的。通常是因为光束被完全的封闭在内,例如在CD播放器内。

第2级(Class II/2):在正常使用状况下是安全的,眼睛的眨眼反射可以避免受到伤害。这类设备通常功率低于1mW,例如激光指示器。

第3 a/R级(Class IIIa/3R):功率通常会达到5mW,并且在眨眼反射的时间内会有对眼睛造成伤害的小风险。注视这种光束几秒钟会对视网膜造成立即的伤害。

第3b/B级(Class IIIb/3B):在暴露下会对眼睛造成立即的损伤。

第4级(Class IV/4):激光会烧灼皮肤,在某些情况下,即使散射的激光也会对眼睛和皮肤造成伤害。许多工业和科学用的激光都属于这一级。

这种标示的功率是针对可见光和连续波长的激光,对脉冲激光和不可见光激光还有其它适用的限制。对使用第3B级和第4级激光工作的人,还需要可以吸收特定波长光的护目镜保护他们眼睛的安全。

关于"准分子激光特点"的介绍到此为止了,希望本文对您有所帮助。如果您对此话题还有其他方面的疑问,欢迎与我们联系,我们将尽力回答您的问题。

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