Lancement d'une industrie du laser à fibre optique en Union soviétique en Chine

En 1960, Mehman, du laboratoire Hughes aux États-Unis, fabriqua le premier laser au monde, utilisant des tubes à éclair haute résistance pour stimuler les rubis. La clé ici est d'avoir une "cavité résonante optique". Le grossissement de la lumière traversant le cristal en une seule fois n’est pas trop élevé, mais si les deux extrémités sont fixées à l’aide de miroirs, puis agrandies et réduites au minimum, ce sera étonnant. Un miroir est moins argenté et une partie de la lumière s'échappe. C'est un laser à sens unique familier. La contribution de Xiao Luo est d'introduire les méthodes bien connues de ce chercheur en optique dans le domaine des lasers. Les villes ont remporté le prix Nobel de physique en 1964, et Xiao Luo, en 1981. Il se peut que leur nombre ne soit pas suffisant en 1964.
En 1964, lorsque le laser et les villes ont remporté le prix Nobel, ils étaient deux physiciens soviétiques, Nikola Basov et Alexander Prokhorov. Le physicien soviétique était également très puissant cette année-là et le laser à semi-conducteur proposé par Basov développa un artefact plus tardif: le laser à fibre.
À l'instar de l'équipe de Basov, Prokhorov et Towns, en 1955, un "Maser", un excitateur hyperfréquence à l'ammoniac à faisceau moléculaire, est né, puis le laser a naturellement été pensé. La contribution de Bassoff est qu'il a publié un article en 1958 proposant l'idée d'utiliser des semi-conducteurs pour fabriquer des lasers (la théorie de "l'inversion du nombre de particules" dans les semi-conducteurs). En 1961, les jonctions PN "d'injection de porteurs" ont été publiées. L'article, et en 1963, a produit un laser à semi-conducteur à jonction PN (les Américains l'ont d'abord fabriqué selon le principe proposé).
Les lasers à semi-conducteurs ne sont pas aussi connus que les lasers à rubis figurant dans les manuels, mais les experts comprennent clairement l’importance théorique des lasers à semi-conducteurs et leur potentiel est encore plus grand.
Les avantages des lasers à semi-conducteurs sont très nombreux: les électrons deviennent directement des photons, le rendement de conversion électro-optique peut atteindre 50%, ce qui est bien supérieur à celui des autres types de lasers; la durée de vie est supérieure à 100 000 heures, beaucoup plus longue que les autres types; le semi-conducteur peut également moduler la sortie D'autres types ne peuvent pas être réalisés; petite taille, poids léger et coût élevé. Les semi-conducteurs sont moins chers que des matériaux tels que les rubis.
En fait, il n’est pas difficile de comprendre les avantages des lasers à semi-conducteurs. Bien que la plupart des gens ne fassent pas attention à eux, tout le monde a vu les lampes à diodes électroluminescentes. Le principe de l'éclairage à LED est que, lorsque les porteurs sont recombinés dans la jonction PN, l'énergie excédentaire est libérée par la lumière et le courant se transforme directement en lumière, au lieu de brûler le filament comme une ampoule à incandescence. Par conséquent, les lampes à LED présentent de nombreux avantages par rapport aux ampoules traditionnelles, telles que les couleurs multiples, la modulation de l’intensité de la lumière, une longue durée de vie et un faible coût, qui sont similaires aux avantages des lasers à semi-conducteurs mentionnés ci-dessus. Le laser à semi-conducteur peut être compris comme le principe de l'éclairage par LED, plus l'effet d'amplification de la cavité optique, et ce résonateur n'a pas besoin d'être construit récemment, il se trouve à l'intérieur du semi-conducteur.
Le laser est une technologie rare immédiatement disponible et pratique. Il a été utilisé en 1961 pour la chirurgie. Les caractéristiques du laser étant trop importantes, la cohérence de tous les photons est particulièrement bonne. Dans un sens, l’énergie agit sur un point, ce qui est un million de fois plus que le soleil. Prenez un laser avec une grande puissance à quelque chose, et coupez-le pour le traitement. Couper, souder, mesurer, marquer des utilisations variées, dans les secteurs de la communication, du traitement industriel, de la médecine, de la beauté et autres, continuent de remplacer les procédés traditionnels.









