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氦氖雷射管
He-Ne Laser
當年製作氦氖雷射管作為光學瞄準之用,之後也應用於用於氣體壓力、角度校正與電極處理等研究,或醫療用途,此儀器為外鏡型氦氖雷射管。

雷射是具有頻率範圍集中(monochromatic),同調(ㄊ一ㄠˊ)性(coherent),放射方向聚集,平行度好,高強度的光。圖中儀器顯示兩粗細玻璃管,粗玻璃管內金屬光澤的圓柱是鋁合金製的陰極,此陰極的末端連接有鋇收氣計(Ba getter),將其外接電極,藉此
產生電場放電。若將粗管與細管一並抽好真空後並充入適當比例與壓力之氦氣與氖氣,則放電現象會促使氦原子內的電子能階躍遷,當氦原子與氖原子碰撞後會將電子與電子能量傳給氖原子,處於高能階的電子主要有兩種路徑回到基態能階。其中一種是經過一次自發性躍遷,一次紅外光放射躍遷,再一次自發性躍遷,遞減至低能量狀態。另一種,是經過一次可見光躍遷至次低能階,再由自發性躍遷回到低能量。放射反應會一傳二,二傳四,四傳八...等等的連鎖發生。細管兩端放置具有金色光澤,有偏振功用,名為布魯斯特窗的鏡片,當光經過布魯斯特窗時,一部分會反射,另一部分會折射,藉由布魯斯特窗,若於細管外側加裝透射率低反射率高的反射面鏡,在細管中來回折返的光,強度會逐漸增強,同調性亦會變佳,若注入適當濃度的活性介質於管中,可將頻率更為精確地限制,如此一來,雷射光就產生了。

回溯雷射光的歷史,理論先於實驗.1960年代初期,人類首度研發成功紅寶石雷射,1961年混合氣體氦氖雷射發明,直到現代,已有固體、液體、氣體、半導體、化學雷射等。雷射在物理化學生物方面的研究、醫學治療、工業與軍事皆有重要的貢獻。

此儀器之製作,是需要相當技術的,許玉釧老技師說明:「兩端的布魯斯特窗反射的光線要先校正好匯聚在一點,進行雷射測試,效果良好才能將玻璃封口」。