Klasifikacija laserjev

Aug 23, 2017

Pustite sporočilo

Klasifikacija laserjev

Kot osnovna sestavina vseh izdelkov za lasersko uporabo so laserji najpomembnejši del vseh izdelkov za lasersko uporabo. In obstaja veliko vrst laserjev. Nato bo razvrščena razporeditev delovnega materiala za lase, način spodbud, način delovanja in obseg izhodnih valovnih dolžin. predstavljen.

Glede na klasifikacijo delovnih materialov lahko vse laserje razvrstimo v naslednje kategorije:

Trdni (kristalni in stekleni) laser:

Delovna snov, ki jo uporabljajo takšni laserji, je narejena z dodajanjem kovinskih ionov, ki proizvajajo stimulirano sevanje, v kristalno ali stekleno matrico.

Plinski laser:

Delovni material prevzame plin in glede na dejanski plin, ki nastane zaradi velikega učinka različne narave dela delcev, nadalje delijo na atomski plinski laser, ionske plinske laserje, molekularni plinski laser in excimer laserski plin itd .;

Tekoči laser:

Takšno lasersko delo, ki ga material sprejme, vključuje predvsem dve vrsti, ena vrsta je organska fluorescentna raztopina barvila, druga vrsta so anorganske spojine, ki vsebujejo ione redkih zemeljskih kovin v raztopini, ki igra vlogo delujočih kovinskih ionov (Nd), anorganske spojine pa tekoče (kot je SeOCl) igra vlogo baze;

Polprevodniški laserji:

Ta vrsta laserja ima vlogo polprevodniškega materiala kot delovne snovi, ki nastane s spodbujenim oddajanjem sevanja, katerega princip je prek določenih spodbud (električno vbrizgavanje, vbrizgavanje svetlobe ali vbrizgavanje elektronskega žarka z visoko energijo) med pasovno režo polprevodniškega materiala ali med pasu in stopnji nečistoč s spodbujanjem nosilca in ravnovesja inverzije prebivalstva vlogo svetlobe ustvarjata stimulirano oddajanje sevanja;

Prosti elektronski laser:

To je posebna vrsta nove vrste laserja, delovnega materiala za periodične spremembe v prostoru gibanja visoke hitrosti v usmerjenem prostem elektronskem žarku magnetnega polja, če lahko hitrost spremembe prostega elektronskega žarka povzroči nastavljivo koherentno elektromagnetno sevanje, načeloma lahko koherentni sevalni spekter prehaja iz valovnih dolžin rentgenskih žarkov v mikrovalovno območje, zato je zelo vabljivo.


Glede na različno območje valovnih dolžin izhodnega pasu lahko različne laserje razvrstimo kot naslednje.

Daljni infrardeči laser:

Območje izhodne valovne dolžine je med 25 in 1000 mikroni, v to območje pa spada laserski izhod nekaterih molekularnih plinskih laserjev in laserjev s prostimi elektroni.

Srednji infrardeči laser:

Lasersko napravo z lasersko valovno dolžino v srednjem infrardečem območju (2,5 ~ 25 mikronov) predstavljata laser z molekularnim plinom CO (10,6 mikrona) in laser z molekularnim plinom CO (5 ~ 6 mikronov).

Bližnji infrardeči laser:

Nanaša se na izhodno valovno dolžino laserskega območja v bližnjem infrardečem območju (0,75 ~ 2,5 mikrona) laserskih naprav, predstavnike za polprevodniški laser z dopiranjem neodima (1,06 mikrona), polprevodniški diodni laser CaAs (približno 0,8 mikrona) in nekaj plinskega laserja itd.

Vidni laser:

Nanaša se na izhodno valovno dolžino laserja na vidnem območju spektra (4000 ~ 7000 ali 0,4 ~ 0,7 mikrona) laserske naprave, predstavniki rubinastega laserja (6943), he-ne laserja (6328), argonovega laserja (4880, 5145) , kriptonski ionski laser (4762, 5208, 5682, 6471) in nekateri nastavljivi laser za barvanje itd.

Blizu UV laser:

Območje izhodne valovne dolžine laserja na skoraj ultravijoličnem spektralnem območju (2000 ~ 4000), predstavniki molekularnega dušikovega laserja (3371) ksenonovega fluorida (XeF excimer laser (3511, 3531), kripton fluorida (KrF excimer laser (2490) in nekateri nastavljivega barvilnega laserja itd

Vakuumski ultravijolični laser; Območje izhodne laserske valovne dolžine je v vakuumskem ultravijoličnem spektralnem območju (50–2000 jezi) in (H) molekularnem laserju (H) molekularni laser (1644 ~ 1098 et), ksenonskemu (Xe) excimer laserju (1730 et) itd.

Rentgenski laser:

Izhodna valovna dolžina je v območju rentgenskega spektra (0,01 ~ 50 anges). Trenutno je mehki rentgenski žarek uspešno razvit, vendar je še vedno v fazi raziskovanja.