¿Cuál es la diferencia entre láser y luz solar?

Mar 20, 2024 Dejar un mensaje

LáserTodos hemos visto u oído hablar de juegos desde pequeños hasta juguetes, desde grandes hasta equipos industriales y armas láser, que se derivan del tamaño de diferentes, fuertes y diferentes grados de composición del lanzador láser. Incluso el láser más débil es más fuerte que la luz del sol, ¿por qué?

 

La diferencia entre la luz solar y la luz láser.

 

Cada color de luz tiene una longitud de onda diferente. Como se muestra en la siguiente figura, la luz azul tiene una longitud de onda más corta que la luz roja. La luz del sol se compone de luz con muchas longitudes de onda diferentes y nuestros ojos perciben esta mezcla de longitudes de onda como luz blanca.

 

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La longitud de onda del láser es diferente a la del sol y el láser no surge de forma natural, sino que es inventado por el hombre. El láser produce un haz estrecho en el que todas las ondas de luz tienen longitudes de onda muy similares (como se muestra a continuación). Por eso los rayos láser son muy estrechos, muy brillantes, pueden enfocarse en puntos muy pequeños y son más fuertes que la luz solar.

 

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¿Cómo brilla la luz láser?

 

Los láseres vienen en muchos colores y un láser rojo típico contendrá un cristal largo (mediano) hecho de rubí y envuelto alrededor de él con un tubo de destello. El tubo de destello se parece un poco a una lámpara fluorescente, pero está enrollado alrededor de un cristal de rubí y emite la misma longitud de onda de luz, y estos destellos de luz de la misma frecuencia son láseres.

 

La fuente de alimentación de alto voltaje hace que el tubo parpadee. Cada vez que el tubo parpadea, "bombea" energía al cristal de rubí, de modo que la energía se inyecta en el cristal en forma de fotones. Los átomos del cristal de rubí (grandes manchas verdes) absorben esta energía mediante un proceso de absorción. Los electrones de un átomo absorben energía a medida que pasan a niveles de energía más altos. Después de unos milisegundos, el electrón vuelve a su estado original emitiendo fotones (pequeñas motas azules). Esto se llama emisión espontánea. Los fotones emitidos por los átomos suben y bajan dentro del cristal de rubí, viajando a la velocidad de la luz. Cada uno de estos fotones excita a otro átomo ya excitado. Cuando esto sucede, el átomo excitado libera un fotón y traemos el fotón original con nosotros. Esto se llama emisión estimulada. El espejo de uñas en un extremo del tubo láser mantiene los fotones rebotando hacia adelante y hacia atrás dentro del cristal. Un espejo en el otro extremo del tubo refleja algunos fotones de regreso al cristal, pero deja escapar algunos. Los fotones que se escapan forman un rayo láser muy concentrado, que forma el láser que vemos.

 

El valor de uso del láser.

 

Los productos que utilizamos que contienen láser generalmente se limitan a impresoras láser, lectores de códigos de barras y reproductores de DVD. También se utiliza en herramientas de precisión que pueden cortar diamantes o metales gruesos, así como en bisturís láser diseñados para uso delicado.

 

Los científicos también utilizan láseres para medir la distancia entre la Tierra y la Luna midiendo el tiempo que tarda el rayo láser en llegar a la Luna y regresar a ella.

 

Debido a la naturaleza variable de la ganancia del láser, siempre que puedas fabricar un lanzador láser lo suficientemente grande, la energía del láser aumentará, al igual que algunas armas láser no cuestan un disparo, puedes usar el láser en el suelo para destruir el aviones en el cielo. Por supuesto, este enorme y excitante dispositivo consume la electricidad más cara, cuanto mayor es la energía del láser, más electricidad consume, por lo que una persona promedio, incluso si puede hacerlo, no puede pagar la factura de la electricidad.