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  • 20269-14
    终于有人把各种激光二极管的功能说透了

    翻开光器件的产品目录,光是「激光二极管」这一栏就能排出十几种:FP、DFB、VCSEL、DBR、ECL、EML、QCL、ICL、SLD、SOA……一串字母组合,看着像密码。它们本质上都是同一类东西:一块半导体芯片,通电就出激光。既然原理相同,何必分这么细?答案藏在一个很实在的地方——半导体激光器只做三件事:产生增益(PN结注入,电子与空穴复合发光)、提供反馈(谐振腔让光来回跑)、把光放出来。第一件各家都一样,分家就分在后两件上:腔怎么搭,光从哪出。每解决一个具体的工程麻烦,就...

  • 20269-11
    像差是怎么来的?我们拍照时为何又几乎感受不到?

    一支镜头,哪怕每一片玻璃都磨得完-美无缺、装配分毫不差,拍出来的照片仍然不可能和实物一模一样。颜色会串、边缘会虚、直线会弯。这些偏差有个统一的名字:像差。有意思的是,像差不是做工问题。它来自成像本身的数学结构——只要用球面玻璃去弯折光线,就一定会有。这篇文章讲的是:像差从哪来,长什么样,以及工程师是怎么跟它周旋的。先说个直觉:光学设计里有个「近轴」的假设,认为光线都贴着光轴、张角很小。在这个假设下,成像完-美。可一旦视场变大、孔径变大,这个假设就不成立了——像差由此而生。所以...

  • 20269-10
    干涉条纹出现的条件和原理以及现实应用

    把一束光拆成两半,让它们各走一段路再合起来,屏幕上就会出现明暗相间的条纹。这个现象叫干涉,看起来简单,却是人类手里最-灵-敏的一把尺子——灵敏到能测出质子直径万分之一的位移。这篇文章讲的就是这件事:条纹怎么来的,什么条件下才会有,以及它凭什么能测那么准。先说个直觉:为什么干涉能这么灵敏?因为可见光的波长本身就极短——几百纳米。把位移换算成「波长的个数」,等于用一把刻度为半微米的尺子去量东西;再借助条纹细分,读出二十分之一、一百分之一条并不难,于是分辨力轻松越过纳米。这把尺子不...

  • 20269-9
    探究一束白光是怎么被拆开的

    我们都知道一束白光穿过棱镜,出来就摊成了一把彩色的扇子,非常好看。这个实验很多人小时候都见过,印象里它是个漂亮的物理现象。但它背后藏着一件决定了现代通信上限的事:不同颜色的光,在同一种介质里跑得不一样快。这件事有个名字,叫色散。它在彩虹里是美的,在光纤里就成了一个必须处理的麻烦——而处理它的办法,又反过来成就了另一项技术。一、棱镜:把一束白光摊成一把扇子先看现象本身。白光斜着射进棱镜,出来时不再是一束,而是一系列朝不同方向偏折的彩色光。紫光偏得最多,红光偏得最少,中间依次排开...

  • 20269-8
    相机传感器如何把一束光变成一张照片

    按下快门的一瞬间,机器里其实发生了四次变身:光子变成电子,电子变成电压,电压变成数字,数字拼成图像。整个过程快到察觉不到,但每一环都有各自的物理限制和工程妥协。这篇文章就顺着这条链路走一遍,看看一束光是怎么被「记账」下来的。一、一个光子换一个电子相机传感器的核心材料是硅。硅有个关键属性叫带隙——电子要从价带跳到导带(变成可以自由移动、被收集的电荷),得先拿到约1.12电子伏特的能量。光子带的能量是E=hc/λ,波长越短能量越高。把1.12eV代进去反算,对应的波长大约是110...

  • 20269-7
    激光是怎么造出来的

    1960年,美国一家实验室里,有人把一根掺铬的红宝石棒塞进螺旋形闪光灯管中间,通电的一瞬,一束深红色的光从棒的一端射了出来。这就是人类第一束激光。它只持续了很短的瞬间,能量也谈不上惊人,但这束光有个此前所有光源都没有的脾气:里面的光子,步调完-全一致。这句话听着轻巧,做起来却花了人类四十多年。难点不在于「造出很强的光」,而在于让无数个原子在同一个时刻、朝同一个方向、以同一个相位发光——这在自然状态下几乎不会发生。一、爱因斯坦埋下的伏笔故事要从1917年说起。爱因斯坦在推导黑体...

  • 20269-4
    自适应光学:让看到的星星不再眨眼

    星星为什么会眨眼?不是星星在动,是头顶那层大气在翻滚。空气冷热不均,折射率就跟着起伏,星光穿过时被反复折射,到达地面时,原本整齐的波前已经皱得不成样子。望远镜看得越大,这件事就越扎眼。对付它的技术叫自适应光学(AdaptiveOptics,AO)。思路朴素得近乎直白:既然波前被揉皱了,那就先量出它皱成什么样,再找一面能变形的镜子,实时把这道褶皱反向掰平。一、大气湍流:一层不停翻滚的透镜太阳晒热地面,热空气上升,冷空气下沉,风再把它们搅在一起。温度一变,空气密度就变,折射率也跟...

  • 20269-3
    如何绕过被衍射极限卡住的200纳米光学显微镜极限?

    1873年,恩斯特·阿贝在耶拿算出了一个不太讨喜的数字:无论把透镜磨得多完-美,光学显微镜能分清的两个点,间距总在200纳米上下。再小,就糊成一团。这个数字不是工艺问题,是物理定律。镜头再贵也躲不开——因为光是波。一、一个点,成像后不是一个点把一颗荧光分子放在显微镜下,它在相机上留下的不是一个像素,而是一团光斑:中间最亮,外面套着一圈圈迅速变暗的环。这团东西叫艾里斑,得名于英国天文学家乔治·比德尔·艾里,他最早把它算了出来。为什么会这样?因为光要穿过有限大小的孔径。波遇到边缘...

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