Лазерное излучение не является поляризованным само по себе, так как атомы или молекулы в активной среде лазера изначально испускают фотоны в различных направлениях с разной поляризацией. Однако, поляризованность лазерного излучения может быть достигнута путем использования специальных оптических элементов, таких как поляризаторы, фазовые пластинки или поляризационные решетки.
Например, с помощью поляризатора можно отфильтровать излучение только с определенной ориентацией поляризации, тем самым получая поляризованный лазерный луч. Такие методы используются для создания поляризованного излучения в лазерных системах и для многих приложений, где требуется контроль направления и ориентации поляризации лазерного излучения.
Лазерное излучение не является поляризованным само по себе, так как атомы или молекулы в активной среде лазера изначально испускают фотоны в различных направлениях с разной поляризацией. Однако, поляризованность лазерного излучения может быть достигнута путем использования специальных оптических элементов, таких как поляризаторы, фазовые пластинки или поляризационные решетки.
Например, с помощью поляризатора можно отфильтровать излучение только с определенной ориентацией поляризации, тем самым получая поляризованный лазерный луч. Такие методы используются для создания поляризованного излучения в лазерных системах и для многих приложений, где требуется контроль направления и ориентации поляризации лазерного излучения.