氩离子激光器是一种气体激光器,它使用氩气作为工作物质,能在紫外到可见光谱范围内产生激光。这种激光器主要发射出蓝绿色和紫外光。氩离子激光器的特点是输出功率较高,且具有良好的光束质量,因此在精密加工、医疗、科研等领域有着广泛的应用。
白光激光器是一种能够发射连续宽带光谱的激光器。由于白光包含所有可见光的颜色,它在需要多波长光源的应用场合具有优势。白光激光器通常通过特殊技术将多个激光器的输出组合或通过非线性效应产生宽光谱输出。其在光学相干层析成像、光学测量、照明等领域有潜在应用。
美帝空军在1970年11月进行的氩离子与白光激光器侦察系统的飞行试验,表明了激光技术在军事侦察领域的早期应用。这种侦察系统可能利用了激光的高亮度和高指向性,进行远距离探测或通信。
文中提到的激光科学公司可能是一家专门从事激光技术研究与生产的公司。由该公司制造的ANjAVD-4系统可能是某种特定的激光系统名称,其中ANjAVD可能是指特定型号或系列。
文中还提到了微电子学中激光的应用。激光由于其高能量密度和精确控制的特点,在微电子学领域有着重要应用。例如,激光可以用于材料去除、精密打孔、划片、以及在电路板上加工导电路径。这些加工过程要求激光器能够在极短的时间内提供足够的能量,以避免对材料产生热损害。
YAG激光器是一种固态激光器,使用掺有氧化钇的铝石榴石晶体作为激光介质。YAG激光器发射的光束具有较好的穿透性和聚焦性,常用于精密加工、医疗手术等领域。文中描述了YAG激光器在金属上进行打孔、切割等操作的过程。在微电子学中,YAG激光器可以用于去除电路中的多余器件或导电通路,或在金属上打出极细小的孔,以实现微小尺寸的电路图案。
CO2激光器利用二氧化碳气体作为增益介质,产生远红外光束。其特点是在非金属材料上的切割和雕刻效果极佳,因此在Mylar和印刷电路板的加工中有重要应用。CO2激光器的加工特点是不需要机械接触,不会对材料产生物理应力。
文中还提及了紫外监视系统,这可能是利用紫外激光技术对特定波长范围内的信息进行侦测的系统。紫外激光器在提高黄昏或黎明时分照相系统的效能方面具有潜力,因为紫外光通常比可见光更容易穿透大气中的散射物质。
文中提到了光计算机的概念。光计算机是使用光信号而非电信号来进行信息处理的计算机,理论上能够提供比传统电子计算机更高的运算速度和带宽。若光计算机能够实现高度平行的图象处理,那将大大提升图像数据处理的效率。戈达德空间飞行中心对光计算机的研制工作,表明了当时美国航空与宇宙航行局在相关领域的研究热情和未来展望。