Laser vs. lys

Forfatter: Laura McKinney
Opprettelsesdato: 4 April 2021
Oppdater Dato: 17 Kan 2024
Anonim
Laserface by Gareth Emery | Seattle WaMu 2019 (Full Set LIVE)
Video: Laserface by Gareth Emery | Seattle WaMu 2019 (Full Set LIVE)

Innhold

Innhold: Forskjell mellom laser og lys

  • Nøkkelforskjell
  • Hva er laser?
  • Hva er lys?
  • Viktige forskjeller
  • Videoforklaring

Nøkkelforskjell

Laser og lys er de to viktige begrepene som ofte brukes i fysikk. Noen ganger blir Laser betraktet som formen for lyset. Laseren er en lysforsterkning av stimulerte utslipp av stråling. Generelt regnes lys og lasere som reisefotoner. De skiller seg stort sett fra hverandre. Den største forskjellen mellom laser og lys er når det gjelder sammenheng.Laseren er den ensrettede, monokromatiske og sammenhengende lysstrålen, mens fotoner i normale glødepærer sender ut i henhold til deres bølgelengder, polarisering og ferdselsvei. Videre er laseren basert på prinsippet om stimulerte utslipp der fotoner blir stimulert, og når de kommer tilbake til sine opprinnelige energitilstander, avgir de fotoner mens de i lyset har en hel rekke energier og kjøreretning.


Hva er laser?

Som laser er lysforsterkningen ved den stimulerte strålingen. Husk at dette vanligvis er et apparat som produserer en slags smal såvel som en lav-divergerende stråle av konstant lys, mens mange andre lyskilder slipper ut usammenhengende lys, som inkluderer en fase som kan avvike vilkårlig når tiden går og også posisjon. Mange lasere slipper nesten "monokromatisk" lys med et tynt bølgelengdeområde. Laseren vil alltid være monokromatisk, som er et vanlig lys, vil bestå av mange bølgelengder, mens laser vil være av et veldig lite bølgelengdeområde som viser sin monokromatiske egenskap. En laser er en hvilken som helst kategori assosiert med utstyr som produserer en kraftig laserstråle assosiert med en ekstremt ekte enkeltfarge. Denne spesifikke lysstrålen kan være intensiv nok til å fordampe de tøffeste og nesten alle varmebestandige produktene. Laser opererer etter prinsippet om inversjon av befolkningen. Laseren har to hovedfunksjoner, enten er det den spontane utslipp av strålinger den er stimulert utslipp av strålinger. I spontane utslipp hopper elektroner fra høyere energinivå til lavere energinivåer som gir fotoner. Mens det i de stimulerte utslippene blir elektroner stimulert og opphisset, når de først blir energiforsatt, går de til høyere energitilstander og når de kommer tilbake til lavere nivåer, avgir de fotoner. Atomer og molekyler kan finnes med forskjellige energinivåer. De fra lavere nivåer kan få energi til hevet til høyere nivåer, typisk gjennom temperatur, etter å ha oppnådd de større nivåene de gir et lys når de går tilbake til et redusert nivå. Inne i normale lyskilder slipper de mange energiserte atomer eller kanskje molekyler lys hver for seg, så vel som i en rekke farger og også bølgelengder. I det tilfelle at lyset assosiert med en bestemt bølgelengde påvirker det gjennom hele den korte anmodningen at atomet eksiteres, kan det spesielle atomet utløses for å frigjøre strålingen som er i fase sammen med bølgen som utløste det. Den nyeste utgivelsen øker eller til og med intensiverer den faktiske overføringsbølgen; i tilfelle metoden kan økes tilstrekkelig, den spesielle strålen, bestående av helt konsistent lys, dvs. lys med bare en frekvens eller til og med farge som hver av komponentene har vært i fase ved siden av hverandre, vil det sannsynligvis være enormt ultra kraftig.


Hva er lys?

Lys er ganske enkelt elektromagnetisk stråling i en veldig spesifikk del av det elektromagnetiske området. Begrepet identifiserer typisk synlig lys, som tilfeldigvis merkes mot menneskets syn og er spesielt ansvarlig for opplevelsen forbundet med syn. Det er generelt forstått at eksponert lys har bølgelengder i området fra fire hundre til syv ti nanometer, mellom den spesielle infrarøde som vanligvis har lengre bølgelengder og den ultrafiolette som normalt passerer kortere bølgelengder. Den primære lyskilden på planeten skiller seg ut som Solen. De viktigste egenskapene knyttet til synlig lys har en tendens til å være en styrke, forplantningsforløp, frekvens så vel som bølgelengdeområdet, og også polarisering, selv om lysets hastighet i et vakuum er en av naturens grunnleggende konstanter. Synlig lys, som med flere varianter av elektromagnetisk stråling, oppdages ganske enkelt eksperimentelt for å kontinuerlig overføre bare med den hastigheten i et vakuum.


Viktige forskjeller

  1. Laserlys er sammenhengende mens vanlig lys ikke er det
  2. Laserlys er monokromatisk mens strengt tatt ikke monokromatisk lys er det.
  3. Laserlys er intenst og ensrettet mens glødelys ikke er det
  4. Laser fungerer på de stimulerte overgangene mellom elektronenerginivået, mens normalt lys ikke fungerer slik
  5. Laser er veldig spesifikk farge, mens lys er summen av alle farger
  6. Lys har elektromagnetiske bølger, mens i Laser er alle toppene og bølgene i bølgene stilt opp.