Vláknový laserový průmysl začal v Sovětském svazu Prosperoval v Číně

V roce 1960, Mehman Hughes laboratoře ve Spojených státech dělal svět je první laser, používat vysoce-silné bleskové trubice stimulovat rubíny. Klíčem je zde mít "optickou rezonanční dutinu". Zvětšení světla procházejícího krystalem najednou není příliš vysoké, ale pokud jsou oba konce připevněny zrcadly a pak jsou přiblíženy a oddáleny, bude to úžasné. Zrcadlo je méně pokryté stříbrem a část světla uniká. Je to známý jednosměrný laser. Přínosem Xiao Lua je představení známých metod tohoto optického výzkumníka v oblasti laserů. Města vyhrála 1964 Nobelovy ceny ve fyzice a Xiao Luo získal Nobelovu cenu ve fyzice v roce 1981. To může být že číslo nestačilo v 1964.
V roce 1964, protože laser a Města získali Nobelovu cenu, byli dva sovětští fyzici, Nikola Basov a Alexander Prokhorov. Sovětský fyzik byl v tomto roce také velmi silný a polovodičový laser navržený Basovem vyvinul později artefakt: vláknový laser.
Stejně jako tým Basov, Prokhorov a Towns, v roce 1955, se narodil "Maser", mikrovlnný budič amoniakálního molekulárního paprsku, a pak byl laser přirozeně pomyšlen na. Bassoffův příspěvek je že on publikoval papír v roce 1958 to navrhlo myšlenku použití polovodičů dělat lasery (teorie “obrácení počtu částic” v polovodičích). V roce 1961 byly publikovány "křižovatky nosiče" PN křižovatky. Článek, a v roce 1963, produkoval PN křižovatku polovodičový laser (Američané nejprve dělali to podle jeho navrhovaného principu).
Polovodičové lasery nejsou tak slavné jako ruby lasery, které se objevují v učebnicích, ale odborníci jasně chápou teoretický význam polovodičových laserů a potenciál je ještě větší, takže trojnásobná Nobelova cena byla udělena dvěma americkým sovětům.
Výhody polovodičových laserů jsou velmi mnoho: elektrony přímo se stávají fotony, elektro-optická konverzní účinnost je až o 50%, mnohem vyšší než u jiných typů laserů; životnost je více než 100 000 hodin, mnohem delší než u jiných typů; polovodič může také modulovat výstup Jiné typy nelze provést; malá velikost, nízká hmotnost a vysoká cena. Polovodiče jsou levnější než materiály jako rubíny.
Ve skutečnosti není těžké pochopit výhody polovodičových laserů. Ačkoliv jim většina lidí nemusí věnovat pozornost, svítily LED diody. Princip LED osvětlení spočívá v tom, že když jsou nosiče rekombinovány v křižovatce PN, přebytečná energie se uvolňuje ze světla a proud se namísto spalování vlákna jako žárovky mění na světlo. Proto mají LED lampy mnoho výhod oproti tradičním žárovkám, jako jsou více barev, modulace intenzity světla, dlouhá životnost a nízké náklady, které jsou podobné výhodám výše uvedených polovodičových laserů. Polovodičový laser lze chápat jako princip osvětlení LED plus zesilovací efekt optické dutiny a tento rezonátor nemusí být nově postaven a je uvnitř polovodiče.
Laser je vzácná technologie, která byla okamžitě dostupná a praktická. Byl použit v roce 1961 pro chirurgii. Protože vlastnosti laseru jsou příliš výrazné, konzistence všech fotonů je zvláště dobrá. V jednom směru energie působí na jednom místě, což je milionkrát více než slunce. Vezměte si na něco laser s velkým bodem napájení a odřízněte jej pro zpracování. Řezání, svařování, měření, značení různých použití, v komunikacích, průmyslovém zpracování, zdravotnictví, kráse a dalších průmyslových odvětvích, i nadále nahrazují tradiční procesy.









