Связаться с нами

Запатентованная лазерная технология

Интернет вещей, ИИ, ИНС, Индустрия 4.0

Сертификация ISO и CE

Первые в отрасли решения

История Laser: Путь поворотов и поворот к инновациям

26th Окт 2018
Read Time:0.42 min
Get the Daily Newsletter Search marketers rely on.
Tags
  • Fiber laser application
  • history of the laser
  • laser cutting machine

Мы можем быть очарованы важностью лазера сегодня, поскольку мы окружены вещами, которые являются побочным продуктом применения лазера.

Мы можем быть очарованы важностью лазера сегодня, поскольку мы окружены вещами, которые являются побочным продуктом применения лазера. История лазера в равной степени увлекательна тем, как технология развивалась из года в год на протяжении столетия. В этом технологическом блоге мы будем изучать вклад событий, ученых и внедрения технологий в течение определенного промежутка времени.

1917: Альберт Эйнштейн ломает лед

Основываясь на законе излучения Макса Планка (теоретически основанном на принципе коэффициентов вероятности Эйнштейна), Эйнштейн опубликовал свои первоначальные выводы о лазере и мазере в статье под названием Zur Quantethrorie der Strahlung (английский перевод: «О квантовой теории излучения»). Его открытия многое рассказали о поглощении, спонтанном излучении и вынужденном излучении электромагнитного излучения.

Эйнштейн опубликовал свои первоначальные выводы о лазере и мазере в статье под названием Zur Quantethrorie der Strahlung.

1928-1950: два с половиной десятилетия постепенного прогресса

Рудольф В. Ладенбург, немецкий физик-иммигрант, в 1928 году своими экспериментами доказал явления вынужденного излучения и отрицательного поглощения. В 1939 г. ученый из Москвы Валентин Алексеевич Фабрикант опубликовал диссертацию, в которой предлагалось провести серию экспериментов по усилению светом «коротких» волн, направленных на доказательство существования отрицательного поглощения в газовом разряде. Спустя восемь лет, в 1947 году, первая демонстрация вынужденного излучения в спектрах водорода была проведена Р.К. Резерфордом и Уиллисом Э. Лэмбом. В конце 1950-х годов Альфред Кастлер предложил методологию оптической накачки, которая через два года была экспериментально подтверждена Кастлером, Бросселем и Винтером.

1951: майор через

Основываясь на военно-морском опыте в области ламповой микроволновой техники, Джозеф Вебер опубликовал статью о создании микроволнового усилителя с использованием вынужденного излучения. На конференции по исследованию электронных ламп он прочитал одну из первых лекций, основанную на его статье, в которой объяснялись принципы работы лазера и мазера.

Джозеф Вебер опубликовал статью о создании микроволнового усилителя с использованием вынужденного излучения.

1953-1955: исследования по всему миру

Американский физик Чарльз Хард Таунс и его аспиранты Джеймс П. Гордон и Герберт Дж. Зейгер из Колумбийского университета изобрели микроволновый усилитель. Устройство работает по тому же принципу, что и лазер, но способно усиливать микроволновое излучение. На другом конце земного шара два советских ученых Николай Басов и Александр Прохоров индивидуально работали над квантовым генератором. Они использовали разные уровни энергии, они решили самую большую проблему непрерывного производства.

Позже, в 1955 г., эти советские ученые указали оптическую накачку многоуровневой системы как метод получения инверсии населенностей. Позже это стало основным методом накачки лазера.

1958: Расцвет оптического мазера

В 1957 году в Bell Labs Чарльз Хард Таунс и Артур Шавлоу изучали инфракрасный лазер. Позже они переключили свое внимание на видимый лазер, который первоначально назывался «оптическим мазером». На основе своих исследований Bell Labs в 1958 году оформила патент на оптический мазер.

1959: Термин ЛАЗЕР

Гордон Гулд, еще один выпускник Колумбийского университета, на конференции в том же году назвал мир LASER, что является аббревиатурой от «Усиление света за счет стимулированного излучения». Он намеревался использовать «асер» в качестве суффикса для рентгеновских лучей, ультрафиолетовых лучей и т. д. Но ни один из них не стал таким популярным, как лазер.

1960: Первый действующий лазер

В мае 1960 года в исследовательской лаборатории Huges Research Laboratories в Калифорнии Теодор Х. Мейман успешно запустил первый действующий лазер.

Впереди других исследовательских групп Таунса, Артура Шалоу из Bell Labs и компании TRG (Technical Research Group), лазер Меймана использовал твердотельную лампу-вспышку. Он производил красный лазер при прокачке через кристалл рубина с длиной волны ~ 700 нм. Устройство имело трехуровневую конструкцию насоса и могло работать только в импульсном режиме.

1963–1964: лазер и медицина

Известный американский хирург Леон Голдман изобрел лазерный аппарат для медицины.

Его исследования направлены на применение лазера в фотодинамической терапии рака (ФДТ), дерматологии и использовании органических красителей в ФДТ. 1964: Успех Nd:YAG Лабораториям Белла в 1964 году под руководством JE Geusic удалось продемонстрировать первую работу лазера на Nd:YAG.

1980-1989: Лазер в стоматологии

Японцы Ямамото и Сато начинают использовать лазер для профилактики кариеса зубов с помощью лазерного излучения Nd:YAG. Это было еще одно мощное применение лазера. В 1989 году Майерс и Майерс применили лазер в стоматологии.

1990: Представлены различные лазеры.

В 1990 году Laser был широко популярен. Ученые и учреждения по всему миру начали инвестировать в лазерные технологии. В результате были представлены Ho: YAG, Er: YAG, аргоновый, Er: YSSG и многие другие типы лазеров.

2003: Применение волоконного лазера изменило отрасль

Шри д-р Арвинд Патель - SLTL Group (председатель)

Доктор Арвинд Патель, основатель и управляющий директор SLTL Group изобрел первый в мире станок для лазерной резки с применением волоконного лазера.

Он и его команда, обладающая многолетним опытом и исследованиями, нашли способ применения волоконного лазера в производстве листового металла. Благодаря его усилиям SLTL стал пионером в области применения волоконных лазеров для резки, маркировки, сварки, закалки, плакирования и микрообработки. Сегодня SLTL Group поставляет лучшие в своем классе лазерные системы для промышленности по всему миру. История невероятна, и технология выглядит еще более многообещающе, когда она интегрирована с будущими технологиями автоматизации и зарождением индустрии 4.0. Держите себя в курсе нашего блога, подписавшись ниже.

 

Спасибо за чтение. И, да, не забудьте подписаться на этот блог, чтобы получать последние тенденции прямо в свой почтовый ящик.

Вам может быть интересно:

Смотрите основные моменты крупнейшей в отрасли лазерной выставки: http://bit.ly/SLTLOpenHouse19

Author Bio

АЛЕКС
АЛЕКС
МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ

Алекс является менеджером по маркетингу в SLTL Group с более чем 10-летним опытом разработки станков для лазерной резки и сварки, экспертом в области программирования роботов и разработки станков для лазерной резки и сварки роботов.