激光條形光源原理圖解,激光條形光源原理圖解視頻

條形光源 siaote 2023-05-05 23:24 31 2
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激光線掃描工作原理

激光光源為密閉式,較不易受環境的影響,且容易形成光束,常采用低功率的可見光激光,如氦氖激光、半導體激光等。

而掃描器為旋轉多面棱規或雙面鏡,當光束射入掃描器后,即快速轉動使激光光反射成一個掃描光束。光束掃描全程中,若有工件即擋住光線,因此可以測知直徑大小。

測量前,必須先用兩支已知尺寸的量規作校正,然后所有測量尺寸若介于此兩量規間,可以經電子信號處理后,即可得到待測尺寸。

激光成像:利用激光束掃描物體,將反射光束反射回來,得到的排布順序不同而成像。用圖像落差來反映所成早禪的像。

激光成像具有超視距的探測能力,可用于衛星激光掃描成像,未來用于遙感測繪等科技領域。

擴展資料:

基本特點

1、零級精度200mm厚花崗石平臺作機身,穩定不變形,精度持久保持。

2、采用1μm光學式電子尺做測量定位,全閉循環式運動控制,提高抄數機的定位精度。

3、采用線激光掃描,速度快,每秒2000-10000點。

4、雙CCD取點,消除掃描死角。

5、開放式掃描設計,可掃描超大對象。

6、配送神睜咐旋轉臺工件之立體、全方位掃描。

激光掃描儀是借著掃描技術來測量工件的尺寸及形狀等工作的一種儀器,激光掃描儀必須采用一個穩定度及精度良好的旋轉馬達,當光束打 ( 射 ) 到由馬達所帶動的多面棱規反射而形成掃描光束。

因多面棱規位于掃描透鏡的前焦面上,并均勻旋轉使激光束對反射鏡而言,其入射角相對地連續性改變,因而反射角也作連續性改變,經由掃描透鏡的作用,形成一平行且連續由上而下的掃描線。

它是一種十分準確、快速且操作簡單的儀器,且可裝置于生產在線,形成邊生產邊檢驗的儀器。激光掃描儀的基本結構包游純含有激光光源及掃描器、受光感 ( 檢 ) 測器、控制單元等部分。

參考資料:

百度百科-激光掃描儀

百度百科-激光

激光燈原理

激光燈為什么能無限放遠焦點不變?:普通光源是向四面八方發光。要讓發射的光朝一個方向傳播,需要給光源裝上一定的聚光裝置,如汽車的車前燈和探照燈都是安裝有聚光作用的反光鏡,使輻差碧宴射光匯集起來向一個方向射出。虛銀激光器發射的激光,天生就是朝一個方向射出,光束慧族的發散度極小,大約只有0.001弧度,接近平行 激光燈的凸透鏡用的是一面凸形還是兩面凸形?:是一面凸

簡述激光器的發光原理是什么?

產生激光的必不可少的條件是粒子數反轉和增益大于損耗,所以裝置中必不可少的組成部分有激勵(或抽運)源、具有亞穩態能神皮級的工作介質兩個部分。

工作顫瞎薯介質具有亞穩能級是使受激輻射占主導地位,從而實現光放大。激光器中常見的組成部分還有諧振腔,但諧振腔( 見光學諧振腔)并非必不可少的組成部分,諧振腔可使腔內的光子有一致的頻率、相位和運行方向,從而使激光具有良好的方向性和相干性。

而且,它可以很好地縮短工作物質的長度,還能通過改變諧振腔長度來調節所產生激茄者光的模式(即選模),所以一般激光器都具有諧振腔。

擴展資料:

用途

1、激光用作熱源。激光光束細小 ,且帶著巨大的功率,如用透鏡聚焦,可將能量集中到微小的面積上,產生巨大的熱量。比如,人們利用激光集中而極高的能量,可以對各種材料進行加工,能夠做到在一個針頭上鉆200個孔。

2、激光測距。激光作為測距光源,由于方向性好、功率大,可測很遠的距離,且精度很高。

3、激光通信。在通信領域,一條用激光柱傳送信號的光導電纜,可以攜帶相當于2萬根電話銅線所攜帶的信息量。

4、受控核聚空中的應用。將激光射到氘與氚混合體中,激光所帶給它們巨大能量,產生高壓與高溫,促使兩種原子核聚合為氦和中子,并同時放出巨大輻射能量。由于激光能量可控制,所以該過程稱為受控核聚變。

參考資料來源:百度百科-激光器

為什么激光是一條線?

射一條線是因為激光遇到空氣中的微粒發生了散射,一部分散射光進入人眼的結果,若是在超凈空間中,是不會出現一條線的情況的。

激光是20世紀以來,繼原子能、計算機、半導體之后,人類的又一重大發明,被稱為“最快的刀”、“最準的尺”、“最亮的光”和“奇異的激光”。它的亮度約為太陽光的100億倍。激光的原理早在 1916 年已被著名的美國物理學家愛因斯坦發現,但直到 1960 年激光才被首次成功制造。激光是在有理論準備和生產實踐迫切需要的背景下應運而生的,它一問世,就獲得了異乎尋常的飛快發展,激慧陵光的發展不僅使古老的光學科學和光學技術獲得了新生,而且導致整個一門新興產業的出現。激光可使人們有效地利晌困用前所未有的先進方法和手段,去獲得空前的效應和成果,從而促進社會的發展。

1、概念

激光是20世紀以來,繼原子能、計算機、半導體之后,人類的又一重大發眀,被稱為“最快的刀”、

“最準的尺”、“最亮的光”和“奇異的激光”。它的亮度約為太陽光的100億倍。

激光的原理早在 1916 年已被著名的美國物理學家愛因斯坦發現,但直到 1960 年激光才被首次成功制造。激光是在有理論準備和生產實踐迫切需要的背景下應運而生的,它一問世,就獲得了異乎尋常的飛快發展,激光的發展不僅使古老的光學科學和光學技術獲得了新生,而且導致整個一門新興產業的出現。激光可使人們有效地利用前所未有的先進方法和手段,去獲得空前的效益和成果,從而促進了生產力的發展。

2、激光50年發展時間表

1917年:愛因斯坦提出“受激發射”理論,一個光子使得受激原子發出一個相同的光子。

1953年:美國物理學家Charles Townes用微波實現了激光器的前身:微波受激發射放大(英文首字母縮寫maser)

1957年:Townes的博士生Gordon Gould創造了“laser”這個單詞,從理論上指出可以用光激發原子,產生一束相干光束,之后人們為其申請了專利,相關法律糾紛維持了近30年。

1960年:美國加州Hughes 實驗室的Theodore Maiman實現了第一束激光

1961年:激光首次在外科手術中用于殺滅視網膜腫瘤。

1962年:發明半導體二極管激光器,這是今天小型商用激光器的支柱。

1969年:激光用于遙感勘測,激光被射向阿波羅11號放在月球表面的反射器,測得的地月距離誤差在幾米范圍內。

1971年:激光進入藝術世界,用于舞臺光影效果,以及激光全息攝像。英國籍匈牙利裔物理學家Dennis Gabor憑借對全息攝像的研究獲得諾貝爾獎。

1974年:第一個超市條形碼掃描器出現

1975年:IBM投放第一臺商用激光打印機

1978年:飛利浦制造出第一臺激光盤(LD)播放機,不過價格很高

1982年:第一臺緊湊碟片(CD)播放機出現,第一部CD盤是美國歌手Billy Joel在1978年的專輯52nd Street。

1983年:里根總統發表了“星球大戰”的演講,描繪了基于太空的激光武器

1988年:北美和歐洲間架設了第一根光纖,用光脈沖來傳輸數據。

1990年:激光用于制造業,包括集成電路和汽車制造

1991年:第一次用激光治療近視,海灣戰爭中第一次用激光制導導彈。

1996年:東芝推出數字多用途光盤(DVD)播放器

2008年:法國神經外科學家使用廣導纖維激光和微創手術技術治療了腦瘤

2010年:美國國家核安全管理局(NNSA)表示,通過使用192束激光來束縛核聚變的反應原料、氫的同位素氘(質量數2)和氚(質量數3),解決了核聚變的一個關鍵困難。

3、發展前景

激光是20世紀60年代的新前謹戚光源,具有方向性好、亮度高、單色性好和高能量密度等特點。以激光器為基礎的激光工業在全球發展執著迅猛,現在已廣泛應用于工業生產、通訊、信息處理、醫療衛生、軍事、文化教育以及科研等方面。據統計,從高端的光纖到常見的條形碼掃描儀,每年和激光相關產品和服務的市場價值高達上萬億美元。

前瞻產業研究院發布的《中國激光行業發展前景與轉型升級分析報告前瞻》顯示,激光行業已形成完整、成熟的產業鏈分布。上游主要包括激光材料及配套元器件,中游主要為各種激光器及其配套設備,下游則以激光應用產品、消費產品、儀器設備為主。

當前,國內激光市場主要分為激光加工設備、光通信器件與設備、激光測量設備、激光器、激光醫療設備、激光元部件等,其產品主要應用于工業加工和光通信市場,兩者占據了近7成的市場空間。

激光光源的原理及其特點?光輻射調制原理?

激光光源是利用激發態粒子在受激輻射作用下發光的電光源。是一種相干光源。自從1960年美國的T.H.梅曼制成紅寶石激光器以來,各類激光光源的品種已達數百種,輸出波長范圍從短波紫外直到遠紅外。激光光源可按其工作物質(也稱激活物質)分為固體激光源(晶體和釹玻璃)、氣體激光源(包括原子、離子、分子、準分子)、液體激光源(包括有機染料、無機液體、螯合物)和半導體激光源4種類型。

br 激光光源由工作物質、泵浦激勵源和諧振腔 3部分組成。工作物質中的粒子(分子、原子或離子)在泵浦激勵源的作用下,被激勵到高能級的激發態,造成高能級激發態上的粒子數多于低能級激發態上的粒子數,即形成粒子數反轉。粒子從高能級躍遷到低能級時,就產生光子,如果光子在諧振腔反射鏡的作用下,返回到工作物質而誘發出同樣性質的躍遷,則產生同頻率、同方向、同相位的輻射。如此靠諧振腔的反饋放大循環下去,往返振蕩,輻射不斷增強,最終即形成強大的激光束輸出。

br 激光光源具有下列特點:①單色性好。激光的顏色很純,其單色性比普通光源的光高1010倍以上。因此,激光光源是一種優良的相干光源,可廣泛用于光通信。②方向性強。激光束的發散立體角很小,為毫弧度量級,比普通光或微波的發散角小2~3數量級。③光亮度高。激光焦點處的輻射亮度比普通光高108~1010倍。

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br 光輻射的調制是指改變光波振幅、強度、相位或頻率、偏振等參數使之攜帶信息的過程.調制的目的是對所需處理的信號或被傳輸的信息進行某種形式的變換,使之便于處理、傳輸和檢測.目前用得較多的是電光調制、聲光調制等方法.文中介紹的電光調制系猜廳統主要是驗證電光調制原理以及介紹電光調制在激光通信方面的應用,通過此系統了解晶悄冊體電光調制的原理和實驗方法,以便在此系統中測量晶體的半波電壓、電光系數和消光比等參量.

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br關于光輻射調制原理,還不清楚的話,建議看下萬方上的“電光調制系統設計”這篇文章:

激光的工作原理是什么?

激光是20世紀以來繼核能、電腦、半導體之后,人類的又一重大發明,被稱為“最快的刀”、“最準的尺”、“虧扮梁最亮的光”。英文名Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,意思是“通過受激輻射光擴大”。激光的英文全名已經完全表達了制造激光的主要過程。激光的原理早在 1916年已被著名的猶太裔物理學家愛因斯坦發現。

原子受激輻射的光,故名“激光”:原子中的電子吸收能量后從低能級躍遷到銷運高能級,再從高能級回落到低能級的時候,所釋放的能量以光子的形式放出。被引誘(激發)出來的光子束(激光),其中的光子光學特性高度一致。因此激光相比普通光源單色性、方向性好,亮度更高。

激光應用很廣泛,有激光打標、激光焊接、激光切割、光纖通信、激光測距、激光雷達、激光武器、激光唱片、激光矯視、激光美容、激光掃描、激光滅蚊器、LIF無損檢測技術等等。激光系統可分為連續波激光器和脈沖激光器。

1.激光通訊.光纖傳像容量大,距離遠

2.激光醫學.夠扮演鉆頭、手術刀、焊槍等多種角色,或激光手術治療、弱激光生物刺激作用的非手術治療和激光的光動力治療。

3.激光測距,定位,激光測距(laser distance measuring)是以激光器作為光源進行測距。與光電測距儀相比,不僅可以日夜作業、而且能提高測距精度,顯著減少重量和功耗,使測量到人造地球衛星、月球等遠目標的距離變成現實。

4.激光加工,包括切割、焊接、表面處理、打孔、打標、劃線、微調等各種加工工藝。

5.激光唱片能夠用來貯存各種信息和聲音。影碟能夠貯存和再現畫面和影片,而得到計算機幫助、運轉自如的光盤只讀存儲器(CD-ROM)可以包容所有范圍的信息,從字詞、音樂一直到畫面和活動的電視連續鏡頭。

6.軍事激光,激光武器,激光雷達。

激光在許多領域有著廣泛的用途:

激光加工技術是利用激光束與物質相互作用的特性對材料(包括金屬與非金屬)進行切割、焊接、表面處理、打孔、微加工以及做為光源,識別物體等的一門技術,傳統應用最大的領域為激光加工技術。激光技術是涉及到光、機、電、材料及檢測等多門學科的一門綜合技術,傳統上看,它的研究范圍一般可分為:

1.激光加工系統。包括激光器、導光系統、加工機床、控制系統及檢測系統。

2.激光加工工藝。包括切割、焊接、表面處理、打孔、打標、劃線、微雕等各種加工工藝。

激光焊接:汽車車身厚薄板、汽車零件、鋰電池、心臟起搏器、密封繼電器等密封器件以及各種不允許焊接污染和變形的器件。2013年使用的激光器有YAG激光器,CO2激光器和半導體泵浦激光器。

激光切割:汽車行業、計算機、電氣機殼、木刀模業、各種金屬零件和特殊材料的切割、圓形鋸片、壓克力、彈簧墊片、2mm以下的電子機件用銅板、一些金屬網板、鋼管、鍍錫鐵板、鍍亞鉛鋼板、磷青銅、電木板、薄鋁合金、石英玻璃、硅橡膠、1mm以下氧化鋁陶瓷片、航天工業使用的鈦合金等等。使用激光器有YAG激光器和CO2激光器。

激光筆

激光筆:又稱為激光指示器、指星筆等,是把可見激光設計成便攜、手易握、激光模組(二極管)缺神加工成的筆型發射器。

激光美容

(1)激光在美容界的用途越來越廣泛。色素沉著,如太田痣、鮮紅斑痣、雀斑、老年斑、毛細血管擴張等,以及去紋身、洗眼線、洗眉 、治療瘢痕等;而2013年以前一些新型的激光儀,高能超脈沖CO2激光,鉺激光進行除皺、磨皮換膚、治療打鼾,美白 牙齒等等,取得了良好的療效,為激光外科開辟越來越廣闊的領域。

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精彩評論
  • 2023-05-06 07:06:21

    波羅11號放在月球表面的反射器,測得的地月距離誤差在幾米范圍內。1971年:激光進入藝術世界,用于舞臺光影效果,以及激光全息攝像。英國籍匈牙利裔物理學家Dennis Gabor憑借對全息攝像的研究獲得諾貝爾獎。1974年:第一個超市條形碼掃描

  • 2023-05-06 02:42:32

    須采用一個穩定度及精度良好的旋轉馬達,當光束打 ( 射 ) 到由馬達所帶動的多面棱規反射而形成掃描光束。因多面棱規位于掃描透鏡的前焦面上,并均勻旋轉使激光束對反射鏡而

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