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如果用λ表示光波的波长,则Δλ表示这种光波的谱线宽度。
一种单色光谱线宽度越窄,Δλ越小,这种单色光就越纯,也就是说,它的单色性好。
例如,普通光源中的氪(K86)灯发出的光,是单色光中较纯的,它的波长λ=0.6057微米,谱线宽度Δλ=0.00000047微米。
长期以来,科学家们不断寻求纯而又纯的单色光,创造出多种多样能发射单色光的光源,即单色光源。
但是,无论哪一种单色光源,所发出的光的纯度都不够理想。
直到激光器诞生之后,人们才获得了真正的单色光源。
激光的单色性最好,光色最单纯。
例如,氦-氖激光器发出的单色光,是一束极单纯的红光,波长λ=0.6328微米,谱线宽度Δλ=0.00000000001微米。
由此可见,氦-氖激光器发射的光的单色性比一般单色光源的单色性高几万倍!
激光是目前最好的单色光。
激光的单色性这么好,是因为激光的全体光子在它们生长的“摇篮”
和“学校”
——激光器的谐振腔里训练有素,并经过严格的优化选择,才形成一个纯而又纯的光子队伍(后面将要详细地介绍)。
在谐振腔里,诱发产生的“受激辐射”
光子绝大多数都是符合一定特点的两个能级差的特征相同的光子,而从能级间跃迁产生的其他频率的光子数目很少。
而且,由于谐振腔的两个反射镜面间有严格的距离,“受激辐射”
光子队伍在两个反射镜面间来回反射,恰好以相同的“相位”
迭加而得到加强,其他频率的光子相互迭加则被削弱下去。
激光的高单色性,是激光的第二大特点。
激光这种优异品格在精密测量、定位、测速、检查平晶加工质量等方面都大有用武之地。
例如,可以用稳定输出的激光波长作为长度计量单位,从而使测量精度和可测距离大大提高。
单色性越好,可测量的长度越长,精度也越高。
目前,激光精密测长仪已成为理想的精密测量工具。
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