Klasifikácia laserov

Aug 23, 2017

Zanechajte správu

Klasifikácia laserov

Ako hlavná súčasť všetkých laserových aplikačných produktov sú lasery najdôležitejšou súčasťou všetkých laserových aplikačných produktov. A existuje veľa druhov laserov. Ďalej bude klasifikácia laserového pracovného materiálu, stimulačný režim, prevádzkový režim a rozsah výstupných vlnových dĺžok. predstavený.

Podľa klasifikácie pracovných materiálov možno všetky lasery zaradiť do nasledujúcich kategórií:

Plný (krištáľový a sklenený) laser:

Pracovná látka používaná v týchto laseroch sa vyrába pridaním kovových iónov, ktoré produkujú stimulované žiarenie, do kryštalickej alebo sklenenej matrice.

Plynový laser:

Pracovný materiál je prijímaný plynom a podľa skutočného plynu produkovaného veľkým účinkom odlišnej povahy práce častíc sa ďalej delí na atómový plynový laser, iónový plynový laser, molekulárny plynový laser a excimerový laserový plyn , atď.;

Kvapalný laser:

Takéto laserové práce, ktoré materiál využíva, zahŕňajú hlavne dva druhy, jedným druhom je roztok organických fluorescenčných farbív, druhým druhom sú anorganické zlúčeniny obsahujúce v roztoku ióny kovov vzácnych zemín, ktoré zohrávajú úlohu pracovných iónov kovov častíc (Nd), zatiaľ čo anorganické zlúčeniny kvapalné (ako je SeOCl) hrá úlohu bázy;

Polovodičové lasery:

Tento druh laseru predstavuje úlohu polovodičového materiálu ako pracovnej látky produkovanej stimulovanou emisiou žiarenia, ktorej princíp spočíva v určitých stimuloch (elektrické vstrekovanie, vstrekovanie svetla pomocou čerpadla alebo vstrekovanie elektrónového lúča s vysokou energiou) medzi pásmovou medzerou polovodičového materiálu alebo medzi pásmo a úroveň nečistoty, stimuláciou nosiča a rovnováhou inverzie populácie sa úloha svetla vytvára stimulovanou emisiou žiarenia;

Voľný elektrónový laser:

Jedná sa o špeciálny typ nového typu laseru, pracovného materiálu pre periodické zmeny v priestore vysokorýchlostného pohybu v magnetickom poli smerového voľného elektrónového lúča, pokiaľ rýchlosť zmeny voľného elektrónového lúča môže produkovať laditeľné koherentné elektromagnetické žiarenie, v zásade môže koherentné spektrum žiarenia prechádzať z röntgenových vlnových dĺžok do mikrovlnnej oblasti, takže je veľmi lákavé.


Podľa rozdielneho rozsahu vlnových dĺžok výstupného pásma možno rôzne lasery klasifikovať nasledovne.

Ďaleko infračervený laser:

Rozsah výstupných vlnových dĺžok je medzi 25 a 1 000 mikrónmi a do tejto oblasti spadá laserový výstup určitých laserov s molekulárnymi plynmi a voľných elektrónových laserov.

Stredný infračervený laser:

Laserové zariadenie s vlnovou dĺžkou lasera v strednej infračervenej oblasti (2,5 - 25 mikrónov) predstavuje CO molekulárny plynový laser (10,6 mikrónu) a CO molekulárny plynový laser (5 ~ 6 mikrónov).

Blízko infračerveného laseru:

Vzťahuje sa na vlnovú dĺžku výstupného laseru v blízkej infračervenej oblasti (0,75 ~ 2,5 mikrónov) laserových zariadení, zástupcovia pre neodýmom dopovaný polovodičový laser (1,06 mikrónu), CaAs polovodičový diódový laser (asi 0,8 mikrónu) a nejaký plynový laser atď.

Viditeľný laser:

Vzťahuje sa na výstupnú vlnovú dĺžku lasera vo viditeľnej oblasti spektra (4000 ~ 7000 alebo 0,4 ~ 0,7 mikrónov) laserového zariadenia, zástupcovia pre rubínový laser (6943), he-ne laser (6328), argónový iónový laser (4880, 5145) , kryptónový iónový laser (4762, 5208, 5682, 6471) a niektoré laditeľné laserové farbivá atď.

Blízko UV laseru:

Rozsah výstupných laserových vlnových dĺžok v blízkom ultrafialovom spektrálnom rozsahu (2 000 ~ 4 000), zástupcovia molekulárneho dusíkového laseru (3371) xenónfluoridu (XeF excimerový laser (3511, 3531), kryptónfluorid (KrF excimerový laser (2490) a niektoré laditeľného lasera na farbenie atď

Vákuový ultrafialový laser; Rozsah vlnových dĺžok výstupného laseru je vo vákuovej ultrafialovej spektrálnej oblasti (50 ~ 2 000 uhlov) a (H) molekulárny laser (H) molekulárny laser (1644 ~ 1098 et), xenónový (Xe) excimerový laser (1730 et) atď.

Röntgenový laser:

Výstupná vlnová dĺžka je v oblasti röntgenového spektra (0,01 ~ 50 uhlov). Mäkký röntgenový lúč bol v súčasnosti úspešne vyvinutý, ale stále je v štádiu prieskumu.