納米激光具有標準尺寸激光的所有典型特性,這意味著光通過受激輻射被放大。與納米激光的主要區別在于機制和發出的光束的尺度。前綴"nano"來自希臘語,意為"dwarf"。因此,納米激光器無論是在占地面積還是發射的光束上都比...
納米激光具有標準尺寸激光的所有典型特性,這意味著光通過受激輻射被放大。與納米激光的主要區別在于機制和發出的光束的尺度。前綴"nano"來自希臘語,意為"dwarf"。因此,納米激光器無論是在占地面積還是發射的光束上都比標準激光器小得多。事實上,大多數納米技術通常比傳統技術小幾十倍或幾百倍。

手持光盤的女性
具有壓縮或限制射出的光束超出光的衍射極限的能力。作為一個科學概念,光的衍射極限指的是限制光的能力。一次,科學家們認為,光可以被限制在其波長的最大一半。這種限制被認為是光的衍射極限。然而,與傳統的激光不同,納米激光能夠將光束限制在小于其波長一半的100倍的范圍內。
激光通過可見光、光子和波長之間的一種復雜關系。光諧振器是用來管理激光反饋的部件,用來產生激光發光所必需的光子振蕩。在納米激光技術發展之前,諧振腔的最小尺寸被認為是激光波長的一半。通過使用表面等離子體而不是光子,開發人員能夠縮小納米激光器所需的諧振器尺寸,從而創造出世界上最小的激光器。
第一臺工作納米激光器于2003年開發。對納米激光技術的建議和建議始于20世紀50年代末,盡管最初的微型等離子體激光器被證明是不可行的自2003年以來,納米激光技術的許多進步和改進導致了尺寸的不斷縮小。截至2011年,最小的納米激光被稱為spaser,其名稱是"受激輻射表面等離子體放大"的縮寫。這些微型激光的應用包括計算機、消費者電子、醫療應用和顯微鏡,僅舉幾個例子。例如,Spaser的容量可以小到足以裝進計算機芯片,允許通過光和電子進行信息處理。類似的使用半導體激光器的納米技術,統稱為生物醫學微器件,這些納米激光生物醫學設備使科學家能夠利用納米技術區分癌細胞和健康細胞。