現實生活中詳細很多人都知道激光,但是也有一部分人是不知道的。
下面就給大家簡單的介紹一下激光的原理:
光與物質的相互作用,實質上是組成物質的微觀粒子吸收或輻射光子,同時改變自身運動狀況的表現。
微觀粒子都具有特定的一套能級(通常這些能級是分立的)。任一時刻粒子只能處在與某一能級相對應的狀態(或者簡單地表述為處在某一個能級上)。與光子相互作用時,粒子從一個能級躍遷到另一個能級,并相應地吸收或輻射光子。光子的能量值為此兩能級的能量差△E,頻率為ν=△E/h(h為普朗克常量)。
受激吸收(簡稱吸收)
處于較低能級的粒子在受到外界的激發(即與其他的粒子發生了有能量交換的相互作用,如與光子發生非彈性碰撞),吸收了能量時,躍遷到與此能量相對應的較高能級。這種躍遷稱為受激吸收。
自發輻射
粒子受到激發而進入的激發態,不是粒子的穩定狀態,如存在著可以接納粒子的較低能級,即使沒有外界作用,粒子也有一定的概率,自發地從高能級激發態(E2)向低能級基態(E1)躍遷,同時輻射出能量為(E2-E1)的光子,光子頻率 ν=(E2-E1)/h。這種輻射過程稱為自發輻射。眾多原子以自發輻射發出的光,不具有相位、偏振態、傳播方向上的一致,是物理上所說的非相干光。
受激輻射 激光
1917年愛因斯坦從理論上指出:除自發輻射外,處于高能級E2上的粒子還可以另一方式躍遷到較低能級。他指出當頻率為 ν=(E2-E1)/h的光子入射時,也會引發粒子以一定的概率,迅速地從能級E2躍遷到能級E1,同時輻射一個與外來光子頻率、相位、偏振態以及傳播方向都相同的光子,這個過程稱為受激輻射。
可以設想,如果大量原子處在高能級E2上,當有一個頻率 ν=(E2-E1)/h的光子入射,從而激勵E2上的原子產生受激輻射,得到兩個特征完全相同的光子,這兩個光子再激勵E2能級上原子,又使其產生受激輻射,可得到四個特征相同的光子,這意味著原來的光信號被放大了。這種在受激輻射過程中產生并被放大的光就是激光。
上面是激光的原理現象也是激光的介紹,不懂的人可能覺得這是什么亂七八糟的,但是對于懂的人來說這可能還不夠詳細!
激光分很多類型,現在先說說激光在打標上面的介紹:
其實很簡單上面這段話總結起來就形成一個物質的東西,那就是激光設備里最重要的“激光器”,上面這套原理歸納起來就是激光器,這就是激光設備里面的核心!
現在重點是:有了“光纖激光打標機,在生活中起著什么樣的作用呢?“
什么是光纖激光打標機?
大家都知道可能會說這不就是光纖加激光器能在其他物種上標嗎?粗略的說是這樣的。
詳細說明: 上面說了激光最重要的就是激光器,光纖激光打標機也不例外!它這個激光器不一樣它是一個摻了稀土(稀土建議大家少接觸)元素的玻璃光纖作為介質的激光器;
原理:在光纖內通過泵浦光的作用下形成了高功率密度光加入反饋回路構成了諧振腔最后形成了激光振蕩輸出。
生活中我們經常用到的東西都是出自光纖激光打標機的,比如我們的手機;手上戴的手表;經常辦公需要用到的電腦硬件;電視上的電路板外殼;航空母艦上的器件;大家乘坐汽車;不管是大到外殼還是小到小螺絲都是沒有問題的;
就好比和紋身一樣,深深的烙上去了,想弄都弄不掉!
功能: 鋁,生活上隨處可見,進到房子一看窗戶除了玻璃就是鋁,那光纖激光打標機在鋁身上有什么作用呢??
那就是要特殊一點點的光纖激光打標機才行,氧化鋁光纖激光打標機才能。
問題來了,很多人會想氧化鋁干嘛要打黑,這樣光亮亮的不好嗎?打黑呢自然有他的用處,是吧? 下面就給大家舉個例子,為什么要打黑?
其實打黑的重點還是在我們的手機上,隨著科技的進步人類的進化消費者的觀念在改變,對手機的熱愛也不斷的在改變, 這不僅是對軟件的追求還有就是對外觀的比拼;
它的軟件是一部分,但是為了滿足自己的虛榮心外觀更重要,小編覺得啊蘋果最吸引人的就是它的那個logo光敞敞的還被咬了一口; logo這玩意就是我們要說的為什么要打黑,而且還是用激光打標機去弄那么復雜; 我們會想到為什么不用拉絲,為什么不去用噴墨去完成這樣多么簡單,上面也說到了我們科技在進步思維在進步,然而我們手上的裝備總不能落后吧! 其實我的一些傳統的手機就是用絲印和油墨去弄的以前風靡中國的小靈通,風靡全球的諾基亞都是用這些絲印油墨的; 現在為啥不用呢!因為絲印油墨味重,不夠精致,用老一輩的話說就是“俗氣”,跟何況現在主導低碳生活油墨含有重金屬是跟不上進步只能被out; 所以通過研究發現原來鋁氧化打標機是完全可以代替絲印油墨的,比絲印油墨更具有說服力; 激光打標機能在手機永久的存在,還為商家提高防偽能力(你想防造,難!),比起油墨來更加的上檔次,更加吸引你,就像似花了妝的女人,怎么看都那么美;
其實就是在鋁合金上用電鍍設備在上面鍍了一層氧化膜非常薄的一層膜,膜的化學性質和氧化鋁性質是一樣的。
鋁氧化打黑技術原理:在激光器的作用下產生了高能量密度的激光,利用超短的時間將氧化膜為5-20um厚度再進一步的改變表面的材料原理;
那什么是打黑的呢?由于激光處理后氧化物粒子變成了納米級別,吸光行增大,反射光變弱,然后我們肉眼看到的就變成了黑色; 鋁氧化打黑就是這樣實現的。