太阳光线下镜子,不能汇聚太阳光的是什么镜子

对于一些太阳光线下镜子和不能汇聚太阳光的是什么镜子的题,你有了解多少呢?让小编带大家来了解一下吧!


出品科普中国

作者岳江峰

策划宋亚娟

出品光明网科普部

色激光

自古以来,人们就幻想着使用光束作为武器。光束每秒传播30万公里,这是当之无愧的“宇宙第一速度”。在古代有关战争的典故中,记载了以光为“子弹”,用镜子以极快的速度目标,达到令人惊奇的战斗效果。直到20世纪60年代激光的发明,这个长久以来的梦想才几乎完美实现。

激光助推人类“以光为武器”的梦想

相传,公元前3世纪,古希腊著名学者阿基米德曾使用“轻武器”对抗罗马舰队。他要求士兵们手里拿着镜子,将阳光反射到罗马舰队上。聚集的阳光点燃了罗马战船。结果,罗马军队惨败。然而,这样的故事只是传说。从实用的角度来看,镜子聚集的阳光可以点燃一根火柴或者一张小纸片,但点燃远处的一艘军舰就有点夸张了。

如果要点燃1公里外的目标,聚集阳光的镜子的孔径将达到半公里。如此大口径的光学镜,不用说,在古代,即使在生产技术比较发达的今天,制造起来也是困难的。就算能够建造出来,想要立即安装到战场上,也是非常费力的。在自然界中,太阳光被认为是最高亮度,所有其他人造光源的亮度都低于太阳的亮度。即使不可能用阳光制造武器,更不可能使用人造光源。因此,虽然有很多美丽的传说,但没有哪个古代国家真正研制出有效的“轻武器”。

1960年5月15日,美国科学家梅曼宣布获得波长为06943微米的激光。这是人类第一束激光,迈曼也成为世界上第一位将激光引入实际领域的科学家。据计算,激光的亮度比太阳光高数十亿倍。使用这种新光源使“轻武器”的梦想成真。当激光还处于起步阶段时,美国武装部队就开始谈论激光武器。在军队中,几乎人人都支持激光武器的发展,都在谈论激光。在他们心目中,激光是自以来最大的新闻,也是继之后武器领域最大的突破。

激光究竟是如何产生的?

激光是20世纪以来人类继核能、计算机、半导体之后的又一重明。被誉为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。英文名称Laser是LightAmplificationbyStimulatedEmissionofRadiation的缩写,意思是“受激辐射光放大”。激光的理论基础起源于物理学家爱因斯坦。1917年,爱因斯坦提出了一套新的技术理论“光与物质的相互作用”。

在构成物质的原子中,有不同数量的电子分布在不同的能级上。电子吸收能量后,首先从低能级跃迁到高能级,然后从高能级回落到低能级。同时,它们释放出能量并以光子的形式释放出来。这种激发的光子束就是激光,光子的光学性质高度一致。这使得激光比普通光源具有更好的单色性、高亮度和良好的方向性。从激光产生的机理来看,它仍然离不开电磁原理,因此属于电磁波。

激光是有颜色的,激光的颜色取决于它的波长,而波长取决于发射激光的活性物质,即受刺激后能产生激光的物质。例如,令人兴奋的红宝石会产生深玫瑰色的激光束,主要用于医疗领域,例如皮肤科治疗和外科手术。惰性气体氩产生的蓝绿激光束在显微眼科手术中是不可或缺的。半导体产生的激光器可以发射红外光,所以我们的眼睛看不到它,但它的能量刚好足以“读取”CD,并且可以用于光纤通信。然而,有些激光器可以调整输出激光的波长。

原子吸收或释放能量从一个能级到另一个能级,即“原子跃迁”

激光武器有哪些类型?

如今,激光武器已有40多年的发展历史,其关键技术也取得了实质性突破。美国、俄罗斯、法国、以色列等国已成功进行了各种激光打靶试验。从载体来看,激光器可实现陆基、海基、天基等多种部署方式。从激光发生器的技术体系来看,可用于实战的激光武器主要有化学激光器和固体激光器。其中,化学激光器可以轻松实现高功率兆瓦级输出进行硬毁伤或远距离干扰,但其体积庞大且存在发射污染题,因此只能部署在较大的作战上,例如战略舰艇等。运输机。固体激光器体积紧凑、重量轻,但目前输出功率较低,更适合对体积和重量要求更严格的车载。

美军“机载激光”系统

美军“先进战术激光”系统成功击中地面目标

化学激光器是目前效率最高、技术最成熟的激光器。美军研制的反导“机载激光”和对战术目标精确打击的“先进战术激光”系统均采用氧碘化学激光器。但化学激光器在实战中的部署存在困难。主要题包括结构复杂、体积庞大、重量大,无法被战术战斗机携带;化学染料易燃、剧、有腐蚀性;使用和维护起来既麻烦又昂贵。

美军研发新型车载激光武器系统

固体激光器具有全电能驱动的特点,这使得其具有结构紧凑、性价比高、多规格输出等优点。由于固体增益介质内部产生的热量只能通过表面散发,增益介质在高功率泵浦时会产生较大的温度梯度,产生热应力和热畸变,从而导致热损伤和光束质量等题降解。


更多的太阳光线下镜子和不能汇聚太阳光的是什么镜子这种类型的相关话题讲解,诸位记得关注并收藏本站。

除非特别注明,本站所有文字均为原创文章,作者:admin

No Comment

留言

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

感谢你的留言。。。