1樓:飛雪之靈
光子的能量是用e=hf來計算的,其中h為普朗克常量,f為頻率。由此可知,頻率越高,能量越高。鐳射頻率範圍3.
846*10^(14)hz到7.895*10^(14)hz.電磁波譜可大致分為:
(1)無線電波——波長從幾千米到0.3米左右,一般的電視和無線電廣播的波段就是用這種波;(2)微波——波長從0.3米到10-3米,這些波多用在雷達或其它通訊系統;(3)紅外線——波長從10-3米到7.
8×10-7米;(4)可見光——這是人們所能感光的極狹窄的一個波段。波長從780—380nm。光是原子或分子內的電子運動狀態改變時所發出的電磁波。
由於它是我們能夠直接感受而察覺的電磁波極少的那一部分;(5)紫外線——波長從3 ×10-7米到6×10-10米。這些波產生的原因和光波類似,常常在放電時發出。由於它的能量和一般化學反應所牽涉的能量大小相當,因此紫外光的化學效應最強;(6)倫琴射線—— 這部分電磁波譜,波長從2×10-9米到6×10-12米。
倫琴射線(x射線)是電原子的內層電子由一個能態跳至另一個能態時或電子在原子核電場內減速時所發出的;(7)γ射線——是波長從10-10~10-14米的電磁波。這種不可見的電磁波是從原子核內發出來的,放射性物質或原子核反應中常有這種輻射伴隨著發出。γ射線的穿透力很強,對生物的破壞力很大。
由此看來,鐳射能量並不算很大,但是它的能量密度很大(因為它的作用範圍很小,一般只有一個點),短時間裡聚集起大量的能量,用做**也就可以理解了。
2樓:匿名使用者
鐳射能量不一定很大,與發生器有關,只不過生成效率高,而且能量集中。這和用針扎人的道理一樣。
3樓:匿名使用者
鐳射的光子都是定向的,不像一般的光源,光子是發散開的。你想太陽照在大地上,不會燒燃紙張。但是把光聚焦,那在一個點上,能量就更大,就可以燒燃紙張了。
道理是相同的。另外,光子本身就可以攜帶不同的能量大小。就和粒子炮一樣。
給粒子加到每秒100米的速度。和加到每秒100000米的速度,粒子的動能一樣嗎?打中目標效果當然後者威力更大。
鐳射也一樣,鐳射激發的能量越大,破壞力就越大。光子群攜帶的能量級別越高。再加上鐳射中的光子由於激發原理,使得它們的方向是一樣的。
不象普通光那樣發散,越遠越散。它們幾乎一直保持同向,所以目標單位面積受到能量衝擊就更大。鐳射並不都是大能量,比如現在小孩子耍的鐳射小手電筒,那也是鐳射。
但能量就很弱。沒有殺傷力。只是那光的激發原理是鐳射。
鐳射能量大小取決於激發鐳射的**能量。
鐳射的能量很高嗎?
4樓:喬多儀雁桃
若原子或分子等微觀粒子具有高能級e2和低能級e1,e2和e1能級上的布居數密度為n2和n1,在兩能級間存在著自發發射躍遷、受激發射躍遷和受激吸收躍遷等三種過程。受激發射躍遷所產生的受激發射光,與入射光具有相同的頻率、相位、傳播方向和偏振方向。因此,大量粒子在同一相干輻射場激發下產生的受激發射光是相干的。
受激發射躍遷機率和受激吸收躍遷機率均正比於入射輻射場的單色能量密度。當兩個能級的統計權重相等時,兩種過程的機率相等。在熱平衡情況下n2<n1,所以受激吸收躍遷佔優勢,光通過物質時通常因受激吸收而衰減。
外界能量的激勵可以破壞熱平衡而使n2>n1,這種狀態稱為粒子數反轉狀態。在這種情況下,受激發射躍遷佔優勢。光通過一段長為l的處於粒子數反轉狀態的鐳射工作物質(啟用物質)後,光強增大egl倍。
g為正比於(n2-n1)的係數,稱為增益係數,其大小還與鐳射工作物質的性質和光波頻率有關。一段啟用物質就是一個鐳射放大器。
如果,把一段啟用物質放在兩個互相平行的反射鏡(其中至少有一個是部分透射的)構成的光學諧振腔中(圖1),處於高能級的粒子會產生各種方向的自發發射。其中,非軸向傳播的光波很快逸出諧振腔外:軸向傳播的光波卻能在腔內往返傳播,當它在鐳射物質中傳播時,光強不斷增長。
如果諧振腔內單程小訊號增益g0l大於單程損耗δ(g0l是小訊號增益係數),則可產生自激振盪。原子的運動狀態可以分為不同的能級,當原子從高能級向低能級躍遷時,會釋放出相應能量的光子(所謂自發輻射)。同樣的,當一個光子入射到一個能級系統併為之吸收的話,會導致原子從低能級向高能級躍遷(所謂受激吸收);然後,部分躍遷到高能級的原子又會躍遷到低能級並釋放出光子(所謂受激輻射)。
這些運動不是孤立的,而往往是同時進行的。當我們創造一種條件,譬如採用適當的媒質、共振腔、足夠的外部電場,受激輻射得到放大從而比受激吸收要多,那麼總體而言,就會有光子射出,從而產生鐳射。
5樓:守榮花呂子
光子的能量是用e=hf來計算的,其中h為普朗克常量,f為頻率。由此可知,頻率越高,能量越高。鐳射頻率範圍3.
846*10^(14)hz到7.895*10^(14)hz.電磁波譜可大致分為:
(1)無線電波——波長從幾千米到0.3米左右,一般的電視和無線電廣播的波段就是用這種波;(2)微波——波長從0.3米到10-3米,這些波多用在雷達或其它通訊系統;(3)紅外線——波長從10-3米到7.
8×10-7米;(4)可見光——這是人們所能感光的極狹窄的一個波段。波長從780—380nm。光是原子或分子內的電子運動狀態改變時所發出的電磁波。
由於它是我們能夠直接感受而察覺的電磁波極少的那一部分;(5)紫外線——波長從3
×10-7米到6×10-10米。這些波產生的原因和光波類似,常常在放電時發出。由於它的能量和一般化學反應所牽涉的能量大小相當,因此紫外光的化學效應最強;(6)倫琴射線——
這部分電磁波譜,波長從2×10-9米到6×10-12米。倫琴射線(x射線)是電原子的內層電子由一個能態跳至另一個能態時或電子在原子核電場內減速時所發出的;(7)γ射線——是波長從10-10~10-14米的電磁波。這種不可見的電磁波是從原子核內發出來的,放射性物質或原子核反應中常有這種輻射伴隨著發出。
γ射線的穿透力很強,對生物的破壞力很大。由此看來,鐳射能量並不算很大,但是它的能量密度很大(因為它的作用範圍很小,一般只有一個點),短時間裡聚集起大量的能量,用做**也就可以理解了。
鐳射的能量很高嗎,有熱量鐳射嗎?
喬多儀雁桃 若原子或分子等微觀粒子具有高能級e2和低能級e1,e2和e1能級上的布居數密度為n2和n1,在兩能級間存在著自發發射躍遷 受激發射躍遷和受激吸收躍遷等三種過程。受激發射躍遷所產生的受激發射光,與入射光具有相同的頻率 相位 傳播方向和偏振方向。因此,大量粒子在同一相干輻射場激發下產生的受激...
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