刺激された放射による光増幅

レーザーは、刺激された放射の電磁放射に基づく光増幅プロセスを通じて光を放出するデバイスです。 「レーザー」という用語は、「刺激された放射による光増幅」の略語に由来します。ブルーレーザーポインター光と他の光源の違いは、レーザー光がコヒーレントに発光することです。空間コヒーレンスにより、レーザーを狭いポイントに集束させることができ、レーザー切断やフォトグラフィーなどのアプリケーションが可能になります。空間コヒーレンスにより、レーザービームを長距離にわたって狭く(コリメート)維持できるため、レーザーポインターなどのアプリケーションが可能になります。レーザーは、高い時間的コヒーレンスを持つこともできます。これにより、非常に狭いスペクトルの光を放射できます。つまり、単色の光を放射できます。時間コヒーレンスを使用して、フェムト秒という短い光パルスを生成できます。

 

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強力レーザーポインターアプリケーション

多くのアプリケーションで、レーザーは光学ディスクドライブ、レーザープリンター、バーコードスキャナーで使用されます。光ファイバと自由空間の光通信、レーザー手術と皮膚治療、材料の切断と溶接、ターゲットのマーキングと範囲と速度の測定のための軍事および法執行機器、娯楽用のレーザー照射ディスプレイ。

強力レーザーポインター

 

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レーザーの波長は何ですか?

私たちの目は、「可視光」の電磁スペクトルの非常に小さな領域の光に敏感です。このグリーンレーザーポインター「可視光」は、400-700ナノメートル(nm)の波長範囲と、紫から赤の色範囲に対応します。人間の目は、可視スペクトル外の波長の放射を「見る」ことはできません。最短波長から最長波長までの可視色は、紫、青、緑、黄、オレンジ、赤です。紫外線は、可視の紫色の光よりも波長が短くなります。赤外線の波長は、可視の赤色光の波長よりも長くなります。白色光は、可視スペクトルの色の混合物です。黒には光がまったくありません。

 

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私たちが提供するレーザーのほとんどは、人間の目が知覚して見ることができる可視スペクトル、つまり光の中または近くにあります。