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概述
調(diào)研大綱

隨著科技的飛速發(fā)展,激光技術(shù)作為現(xiàn)代科技的重要組成部分,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、醫(yī)療、通信、科研等眾多領(lǐng)域。激光器件作為產(chǎn)生激光的核心裝置,其性能和質(zhì)量直接影響著激光應(yīng)用的效果和范圍。近年來,激光器件行業(yè)發(fā)展迅速,技術(shù)不斷創(chuàng)新,市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng),成為全球科技競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一。

激光器件是一種能夠產(chǎn)生激光光束的電子光學(xué)器件,其工作原理基于受激輻射理論。當(dāng)處于激發(fā)態(tài)的粒子受到外來光子的激發(fā)時(shí),會(huì)躍遷回基態(tài)并釋放出與外來光子具有相同頻率、相位和方向的光子,這些光子經(jīng)過諧振腔的放大和反饋,最終形成高亮度、高單色性、高相干性的激光光束。?

激光器件的種類繁多,根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn),可以有多種分類方式:?

按工作物質(zhì)分類:可分為固體激光器、氣體激光器、液體激光器和半導(dǎo)體激光器。固體激光器的工作物質(zhì)通常是摻雜了稀土離子或過渡金屬離子的晶體或玻璃,如紅寶石激光器、摻釹的釔鋁石榴石(YAG)激光器等,具有小而堅(jiān)固、功率高的特點(diǎn);氣體激光器以氣體為工作物質(zhì),常見的有二氧化碳激光器、氦氖激光器等,輸出穩(wěn)定,單色性好,壽命長(zhǎng),但功率較小,轉(zhuǎn)換效率較低;液體激光器的工作物質(zhì)主要是有機(jī)熒光染料溶液或含有稀土金屬離子的無(wú)機(jī)化合物溶液,其中有機(jī)染料激光器的最大特點(diǎn)是波長(zhǎng)連續(xù)可調(diào);半導(dǎo)體激光器則是以半導(dǎo)體材料作為工作物質(zhì),如砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等,具有效率高、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn) ,適宜在多種場(chǎng)景應(yīng)用,但輸出功率較小、定向性較差、受環(huán)境溫度影響較大。?

按工作方式分類:可分為連續(xù)型激光器和脈沖型激光器。連續(xù)型激光器能夠連續(xù)不斷地輸出激光,輸出功率相對(duì)穩(wěn)定,常用于需要持續(xù)激光輸出的場(chǎng)合,如激光通信、激光加工中的連續(xù)焊接和切割等;脈沖型激光器以脈沖形式輸出激光,脈沖的寬度、重復(fù)頻率等參數(shù)可以根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整,具有高峰值功率的特點(diǎn),適用于激光測(cè)距、激光雷達(dá)、激光打標(biāo)等領(lǐng)域。?

按應(yīng)用領(lǐng)域分類:可分為光通信半導(dǎo)體激光器、光存儲(chǔ)半導(dǎo)體激光器、激光加工半導(dǎo)體激光器、激光醫(yī)療半導(dǎo)體激光器、激光顯示半導(dǎo)體激光器等。光通信半導(dǎo)體激光器用于光纖通信系統(tǒng),要求具有高的輸出功率穩(wěn)定性、窄的線寬和低的噪聲;光存儲(chǔ)半導(dǎo)體激光器用于光盤存儲(chǔ)設(shè)備,不同類型的光盤對(duì)其波長(zhǎng)和功率有不同要求;激光加工半導(dǎo)體激光器需要具備較高的輸出功率,以滿足材料加工的需求;激光醫(yī)療半導(dǎo)體激光器可用于激光手術(shù)、激光治療、美容等醫(yī)療領(lǐng)域,不同的醫(yī)療應(yīng)用對(duì)激光的波長(zhǎng)、功率和脈沖特性有不同要求;激光顯示半導(dǎo)體激光器用于激光電視、激光投影等顯示設(shè)備,要求具有高的亮度、良好的色彩表現(xiàn)和均勻性。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),激光器件的發(fā)展歷程是一部充滿創(chuàng)新和突破的科技進(jìn)步史,其起源可以追溯到 20 世紀(jì)初。1917 年,愛因斯坦提出了受激輻射的概念,為激光的誕生奠定了理論基礎(chǔ)。這一理論指出,處于高能態(tài)的粒子在受到外來光子的激發(fā)時(shí),會(huì)躍遷到低能態(tài)并發(fā)射出與外來光子相同的光子,這一過程被稱為受激輻射。然而,從理論到實(shí)際應(yīng)用的道路充滿了挑戰(zhàn),科學(xué)家們經(jīng)過多年的努力,才成功實(shí)現(xiàn)了激光的產(chǎn)生。?

20 世紀(jì) 50 年代,隨著微波技術(shù)的發(fā)展,科學(xué)家們開始嘗試將受激輻射原理應(yīng)用于微波領(lǐng)域。1954 年,美國(guó)科學(xué)家查爾斯?湯斯(Charles Townes)等人成功研制出世界上第一臺(tái)微波激射器(MASER),它利用受激輻射實(shí)現(xiàn)了微波的放大和振蕩。微波激射器的成功為激光器的研制提供了重要的技術(shù)借鑒和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),激發(fā)了科學(xué)家們對(duì)實(shí)現(xiàn)更高頻率受激輻射的探索熱情。?

1960 年,是激光發(fā)展史上具有里程碑意義的一年。美國(guó)物理學(xué)家西奧多?梅曼(Theodore Maiman)在加利福尼亞州的休斯研究實(shí)驗(yàn)室,成功制造出世界上第一臺(tái)紅寶石激光器。他使用一根紅寶石棒作為工作物質(zhì),兩端鍍銀形成反射鏡,通過閃光燈的泵浦激發(fā),實(shí)現(xiàn)了粒子數(shù)反轉(zhuǎn),產(chǎn)生了波長(zhǎng)為 694.3 納米的紅色激光。這是人類首次獲得受激輻射的激光光束,標(biāo)志著激光時(shí)代的正式開啟,為后續(xù)激光技術(shù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。?

在紅寶石激光器誕生后,激光技術(shù)迎來了快速發(fā)展的時(shí)期。1961 年,氦氖激光器問世,它是第一種氣體激光器,具有輸出光束質(zhì)量好、單色性高、穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于測(cè)量、準(zhǔn)直、通信等領(lǐng)域,成為早期激光應(yīng)用的重要工具。1962 年,半導(dǎo)體激光器研制成功,這是一種基于半導(dǎo)體材料的新型激光器,具有體積小、效率高、易于集成等特點(diǎn),為光通信、光存儲(chǔ)、激光打印等領(lǐng)域帶來了革命性的變化,推動(dòng)了激光技術(shù)在民用領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。1965 年,第一臺(tái)可產(chǎn)生大功率激光的二氧化碳激光器誕生,其輸出功率可達(dá)千瓦級(jí),在工業(yè)加工、醫(yī)療、軍事等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力,成為高功率激光應(yīng)用的主力軍。?

20 世紀(jì) 70 年代至 80 年代,激光技術(shù)在多個(gè)領(lǐng)域取得了重要突破和應(yīng)用拓展。在光纖通信領(lǐng)域,隨著低損耗光纖和高功率半導(dǎo)體激光器的發(fā)展,光纖通信系統(tǒng)逐漸走向?qū)嵱没?,?shí)現(xiàn)了大容量、長(zhǎng)距離的信息傳輸,徹底改變了通信行業(yè)的格局。在醫(yī)療領(lǐng)域,激光開始應(yīng)用于手術(shù)、治療和診斷,如激光眼科手術(shù)、激光美容、激光腫瘤治療等,因其具有高精度、微創(chuàng)、出血少等優(yōu)點(diǎn),受到了廣泛的關(guān)注和應(yīng)用。在工業(yè)領(lǐng)域,激光加工技術(shù)如激光切割、焊接、打孔等逐漸成熟,提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,推動(dòng)了制造業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。?

20 世紀(jì) 90 年代以來,隨著材料科學(xué)、量子光學(xué)、微納加工技術(shù)等學(xué)科的不斷進(jìn)步,激光器件的性能得到了進(jìn)一步提升,向高功率、高光束質(zhì)量、短脈沖、小型化、集成化等方向發(fā)展。光纖激光器在這一時(shí)期取得了重大突破,由于其具有光束質(zhì)量好、光 - 光轉(zhuǎn)換效率高、散熱性能好、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點(diǎn),在工業(yè)加工、通信、醫(yī)療、科研等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,逐漸成為激光市場(chǎng)的主流產(chǎn)品之一。此外,超快激光技術(shù)的發(fā)展也取得了顯著成就,飛秒、皮秒激光器能夠產(chǎn)生極短脈沖的激光,在微加工、光通信、生物醫(yī)學(xué)成像、量子光學(xué)等領(lǐng)域展現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用前景。?

研究報(bào)告指出,進(jìn)入 21 世紀(jì),激光技術(shù)與其他學(xué)科的交叉融合更加緊密,不斷催生新的應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。在新能源領(lǐng)域,激光技術(shù)被應(yīng)用于太陽(yáng)能電池制造、鋰電池加工等環(huán)節(jié),提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品性能;在汽車制造領(lǐng)域,激光焊接、切割、打標(biāo)等技術(shù)廣泛應(yīng)用于車身制造、零部件加工等過程,提升了汽車的制造質(zhì)量和生產(chǎn)效率;在航空航天領(lǐng)域,激光技術(shù)用于飛行器零部件的加工、表面處理、測(cè)量與檢測(cè)等方面,滿足了航空航天對(duì)高精度、高性能零部件的需求;在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,激光技術(shù)在基因測(cè)序、細(xì)胞成像、疾病診斷與治療等方面取得了重要進(jìn)展,為生命科學(xué)研究和臨床醫(yī)療提供了新的手段和方法。

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