英田激光(400-9900-509)表示21世紀知識經濟佔主導地位,大力發展高新技術是迎接知識經濟時代到來的必然選擇。目前全球業界公認的發展最快的、應用日趨廣泛的最重要的高新技術就是光電技術,他必將成為21世紀的支柱

產業。而在光電技術中,其基礎技術之一就是激光技術。科學界預測,到2005年,光電產業的產值將達到電子產業產值水平,到2010年,以光電信息技術為主導的信息產業將形成5萬億美元的產業規模,到2010年至2015年,光電產業可能會取代傳統電子產業。光電技術將繼微電子技術之後再次推動人類科學技術的革命和進步。

  21世紀的激光技術與產業的發展將支撐並推進高速、寬頻、海量的光通信以及網路通信,並將引發一場照明技術革命,小巧、可靠、壽命長、節能半導體(LED)將主導市場,此外將推出品種繁多的光電子消費類產品 (如VCD、D VD、數碼相機、新型彩電、掌上電腦電子產品、智能手機、手持音響播放設備、攝影、投影和成像、辦公自動化光電設備如激光列印、傳真和複印等)以及新型的信息顯示技術產品(如CRT、LCD及PDP、 FED、OEL平板顯示器等 )並進入人們的日常生活中。激光產品已成為現代武器的"眼睛"和"神經",光電子軍事裝備將改變21世紀戰爭的格局。

在未來推動光電產業快速發展的進程中,激光技術與其他技術應用領域的結合有以下方面:

  1.激光化學:傳統的化學過程,一般是把反應物混合在一起,然後往往需要加熱 (或者還要加壓)。加熱的缺點,在於分子因增加能量而產生不規則運動,這種運動破壞原有的化學鍵,結合成新的鍵,而這些不規則運動破壞或產生的鍵,會阻礙預期的化學反應的進行。   但是如果用激光來指揮化學反應,不僅能克服上述不規則運動,而且還能獲得更大的好處。這是因為激光攜帶著高度集中而均勻的能量,可精確地打在分子的鍵上,比如利用不同波長的紫外激光,打在硫化氫等分子上,改變兩激光束的相位差,則控制了該分子的斷裂過程。也可利用改變激光脈衝波形的方法,十分精確和有效地把能量打在分子身上,觸發某種預期的反應。   激光化學的應用非常廣泛。製藥工業是第一個得益的領域。應用激光化學技術,不僅能加速藥物的合成,而又可把不需要的副產品剔在一旁,使得某些藥物變得更安全可靠,價格也可降低一些。又如,利用激光控制半導體,就可改進新的光學開關,從而改進電腦和通信系統。激光化學雖然尚處於起步階段,但其前景十分光明。

   2.激光醫療:激光在醫學上的應用分為兩大類:激光診斷與激光治療,前者是以激光作為信息載體,後者則以激光作為能量載體。多年來,激光技術已成為臨牀治療的有效手段,也成為發展醫學診斷的關鍵技術。它解決了醫學中的許多難題,為醫學的發展做出了貢獻。現在,在基礎研究、新技術開發以及新設備研製和生產等諸多方面都保持持續的、強勁的發展勢頭。

  當前激光醫學的出色應用研究主要表現在以下方面:光動力療法治癌;激光治療心血管疾病;準分子激光角膜成形術;激光治療前列腺良性增生;激光美容術;激光纖維內窺鏡手術;激光腹腔鏡手術;激光胸腔鏡手術;激光關節鏡手術;激光碎石術;激光外科手術;激光在吻合術上的應用;激光在口腔、頜面外科及牙科方面的應用;弱激光療法等。

激光醫療近期研究重點包括:   (1)研究激光與生物組織間的作用關係,特別是在諸多有效療法中已獲得重要應用的激光與生物組織間的作用關係;研究不同激光參數( 包括波長、功率密度、能量密度與運轉方式等)對不同生物組織、人體器官組織及病變組織的作用關係,取得系統的數據;

  (2)研究弱激光的細胞生物學效應及其作用機制,包括;弱激光與細胞生物學現象(基因調控和細胞凋亡) 的關係、弱激光鎮痛的分子生物學機制以及弱激光與細胞免疫(抗菌、抗毒素、抗病毒等)的關係及其機制;

  (3)深入開展有關光動力療法機制、激光介入治療、激光心血管成形術與心肌血管重建機制的研究,積極開拓其他新的激光醫療技術。   (4)對醫學光子技術中重要的、新穎的光子器件和儀器設置進行開發性研究,例如:研製醫用半導體激光系統、角膜成形與血管成形用準分子激光設備、激光美容(換皮去皺、植髮)設備或其他新激光設備,開拓新工作波段的醫用激光系統以及開發Ho:YAG及Er:YAG激光手術刀等。    3.超快超強激光:超快超強激光主要以飛秒激光的研究與應用為主,作為一種獨特的科學研究的工具和手段,飛秒激光的主要應用可以概括為三個方面,即飛秒激光在超快領域內的應用、在超強領域內的應用和在超微細加工中的應用。 飛秒激光在超快現象研究領域中所起到的是一種快速過程診斷的作用。飛秒激光尤如一個極為精細的時鐘和一架超高速的"相機"可以將自然界中特別是原子、分子水平上的一些快速過程分析、記錄下來。

  飛秒激光在超強領域中的應用(又稱為強場物理)歸因於具有一定能量的飛秒脈衝的峯值功率和光強可以非常之高。這樣的強光所對應的電磁場會遠大於原子中的庫侖場,從而很容易地將原子中的電子統統剝落出去。因此,飛秒激光是研究原子,分子體系高階非線性、多光子過程的重要工具。與飛秒激光相應的能量密度只有在核爆炸中才可能存在。飛秒強光可以用來產生相干X射線和其它極短波長的光,可以用於受控核聚變的研究。

  飛秒激光用於超微細加工是飛秒激光用於超快現象研究和超強現象研究之外的又一個飛秒激光技術的重要的應用研究領域。這一應用是近幾年才開始發展起來的,目前已有了不少重要的進展。與飛秒超快和飛秒超強研究有所不同的是飛秒激光超微細加工與先進的製造技術緊密相關,對某些關鍵工業生產技術的發展可以起到更直接的推動作用。飛秒激光超微細加工是當今世界激光、光電子行業中的一個極為引人注目的前沿研究方向。    4.新型激光器研究:激光測距儀是激光在軍事上應用的起點,將其應用到火炮系統,大大提高了火炮射擊精度。激光雷達相比於無線電雷達,由於激光發散角小,方向性好,因此其測量精度大幅度提高。由於同樣的原因,激光雷達不存在"盲區",因此尤其適宜於對*初始階段的跟蹤測量。但由於大氣的影響,激光雷達並不適宜在大範圍內搜索,還只能作為無線電雷達的有力補足。還有精確的激光制導*,以及模擬戰場上使用的激光武器技術運用。在激光實戰演習的戰場上,酷似實際戰爭場面。

光,創造美好!

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