Klassifisering av lasere
Som kjernekomponent i alle laserapplikasjonsprodukter er lasere den viktigste delen av alle laserapplikasjonsprodukter. Og det er mange typer lasere. Neste vil klassifiseringen av laserarbeidsmateriale, insentivmodus, driftsmodus og utgangsbølgelengdeområde være introdusert.
I henhold til klassifiseringen av arbeidsmaterialer kan alle lasere klassifiseres i følgende kategorier:
Solid laser (krystall og glass):
Arbeidsstoffet som brukes av slike lasere er laget ved å tilsette metallionene som produserer den stimulerte strålingen i den krystallinske eller glassmatrisen.
Gasslaser:
De arbeidsmateriale er adoptert av gassen, og i henhold til den virkelige gassen produsert av den store effekten av den forskjellige naturen til partiklens arbeid, og videre delt inn i atomgasslaser, ionegasslasere, molekylær gasslaser og excimer lasergass , etc.;
Flytende laser:
Slike laserarbeid som er vedtatt av materialet inkluderer hovedsakelig to typer, en type er organisk fluorescerende fargestoffoppløsning, en annen type er uorganiske forbindelser som inneholder sjeldne jordartsmetallioner i oppløsning, som spiller en rolle som arbeidspartikkelmetallioner (Nd), mens uorganiske forbindelser er flytende (som SeOCl) spiller en rolle som base;
Halvlederlasere:
Denne typen laser er en rolle som en halvledermateriale som arbeidssubstans produsert av stimulert stråling, hvor prinsippet er gjennom visse insentiver (elektrisk injeksjon, pumpelys eller høyenergi elektronstråleinjeksjon), mellom båndgapet til halvledermateriale eller mellom bånd og urenhetsnivå, ved å stimulere bæreren og balansen mellom populasjonsinversjon, produseres lysets rolle ved stimulert stråling;
Gratis elektronlaser:
Dette er en spesiell type ny type laser, arbeidsmateriale for periodiske endringer i rommet med høyhastighetsbevegelse i magnetisk feltretningsfri elektronstråle, så lenge endringshastigheten for fri elektronstråle kan produsere avstemmelig koherent elektromagnetisk stråling, i prinsippet kan det sammenhengende strålingsspekteret overgå fra røntgenbølgelengder til mikrobølgeområde, så det er veldig fristende utsikter.
I henhold til det forskjellige bølgelengdeområdet til utgangsbåndet, kan forskjellige lasere klassifiseres som følgende.
Langt infrarød laser:
Utgangsbølgelengdeområdet er mellom 25 og 1000 mikron, og laserutgangen fra visse molekylære gasslasere og frie elektronlasere faller inn i denne regionen.
Medium infrarød laser:
Laserenheten med laserbølgelengde i det midtre infrarøde området (2,5 ~ 25 mikron) er representert av CO molekylær gass laser (10,6 mikron) og CO molekylær gass laser (5 ~ 6 mikron).
Nær infrarød laser:
Henviser til utgangslaserbølgelengden i nær infrarød region (0,75 ~ 2,5 mikron) av laseranordninger, representanter for neodymdopet solid state laser (1,06 mikron), CaAs halvlederdiodelaser (ca. 0,8 mikron) og noe gasslaser, etc.
Synlig laser:
Henviser til utgangslaserbølgelengden i det synlige spektrumområdet (4000 ~ 7000 eller 0,4 ~ 0,7 mikron) av laseranordningen, representanter for rubinelaseren (6943), he-ne-laser (6328), argonionlaser (4880, 5145) , kryptonionlaser (4762, 5208, 5682, 6471), og noe av den avstembare fargelaseren, etc.
Nær UV-laser:
Utgangslaserbølgelengdeområdet i nærheten av ultrafiolett spektralområde (2000 ~ 4000), representanter for molekylær nitrogenlaser (3371) av xenonfluorid (XeF excimer laser (3511, 3531), kryptonfluorid (KrF excimer laser (2490), og noen av den avstembare fargelaseren osv
Vakuum ultrafiolett laser; Utgangslaserbølgelengdeområdet er i vakuum ultrafiolett spektralområde (50 ~ 2000 angers) og (H) molekylær laser (H) molekylær laser (1644 ~ 1098 et), xenon (Xe) excimer laser (1730 et), etc.
Røntgenlaser:
Utgangsbølgelengden er i røntgenspektrumområdet (0,01 ~ 50 angitt). Foreløpig er den myke røntgenstrålen utviklet med suksess, men den er fremdeles i letestadiet.









