Laserite klassifitseerimine
Kuna põhikomponent kõik laser rakendustooted, laserid on kõige olulisem osa kõigist laser rakendustoodete. Ja seal on palju erinevaid lasereid. Seejärel kehtestatakse lasermaterjali klassifikatsioon, stimuleerimisrežiim, töörežiim ja väljundlainepikkuse vahemik.
Vastavalt töömaterjalide klassifikatsioonile võib kõik laserid liigitada järgmistesse kategooriatesse:
Tahke (kristall i ja klaasi) laser:
Selliste laserite kasutatav tööaine on valmistatud, lisades kristallilisse või klaasmaatriksisse stimuleeritud kiirgust tootvad metalliioonid.
Gaasi laser:
Need töömaterjalid võetakse vastu gaasiga ning vastavalt tegelikule gaasile, mis tekib osakeste töö erineva iseloomu suure mõju tõttu, ning see on omakorda jagatud aatomigaasilaseriks, ioongaasilaseriteks, molekulaargaasilaseriks ja ekscimer lasergaasiks jne;
Vedel laser:
Selline lasertöö, mis on vastu materjali hõlmab peamiselt kahte liiki, üks liik on orgaaniline fluorestseeriv värvaine lahendus, teine on anorgaanilised ühendid, mis sisaldavad haruldaste muldmetallide ioonide lahendus, mis mängib rolli töö osakeste metallioonid (Nd), samas anorgaanilised ühendid vedel (nagu SeOCl) mängib rolli baasi;
Pooljuhtlaserid:
Selline laser on pooljuhtmaterjali roll tööainena, mis tekib stimuleeritud kiirguse gaas, mille põhimõte on teatud stiimulite (elektrisissepritse, pumbatuli või suure energiaga elektronkiire sissepritse), pooljuhtmaterjali ribavahe või riba ja lisandi taseme vahel, stimuleerides kanderaami ja elanikkonna ümberpööramise tasakaalu, tekitab valguse rolli stimuleeritud kiirgus;
Vaba elektronlaser:
See on eritüüpi uut tüüpi laser, töömaterjali perioodiliste muutuste ruumi kiire liikumise magnetvälja suunamata vaba elektronkiirega, kui kiirus muutus vaba elektronkiirega võib tekitada timmitav ühtne elektromagnetiline kiirgus, põhimõtteliselt ühtne kiirgusspektri võib minna x-ray lainepikkuste mikrolaine ala , nii et see on väga ahvatlev väljavaateid.
Vastavalt väljundriba erinevale lainepikkuse vahemikule võib erinevaid lasereid liigitada järgmiselt.
Infrapuna laser:
Väljundlainepikkuse vahemik on 25–1000 mikronit ning teatavate molekulaargaasilaserite ja vabade elektronlasete laserväljund satub sellesse piirkonda.
Keskmine infrapunalaser:
Laserseade laser lainepikkus keskel infrapuna piirkonnas (2,5 ~ 25 mikronis) esindab CO molekulaarne gaasi laser (10,6 mikronit) ja CO molekulaargaasi laser (5 ~ 6 mikronit).
Infrapunalaseri lähedal:
Viitab väljund laser lainepikkus lähedal infrapuna piirkonnas (0,75 ~ 2,5 mikronit) laser seadmed, esindajad neodüüm doped tahkislaser (1,06 mikronit), CaAs pooljuht diood laser (umbes 0,8 mikronis) ja mõned gaasi laser jne
Nähtav laser:
Viitab laseri laserlainepikkusele laserseadme nähtavas spektripiirkonnas (4000 ~ 7000 või 0,4 ~ 0,7 mikronit), esindajad ruby laser (6943), he-ne laser (6328), argoon ioonide laser (4880, 5145), krypton ion laser (4762, 5208, 5682, 6471) ja mõned timmitavad värvi laser, jne.
Läheduses uv laser:
Väljund laser lainepikkus vahemikus lähedal ultraviolettspektraalne vahemik (2000 ~ 4000), esindajad molekulaarlämmastiku laser (3371) ksenoonfluoriidi (XeF excimer laser (3511, 3531), krypton fluoriidi (KrF excimer laser (2490), ja mõned tmmitseda värvaine laser, jne
Vaakum ultraviolettlaser; Väljund laser lainepikkus vahemikus on vaakum ultraviolett-spektraalpiirkonnas (50 ~ 2000 viha) ja (H) molekulaarlaser (H) molekulaarlaser (1644 ~ 1098 et), ksenoon (Xe) excimer laser (1730 et), jne.
Röntgenlaser:
Väljund lainepikkus on x-ray spektri piirkonnas (0,01 ~ 50 anges). Praegu pehme X ray on välja töötatud edukalt, kuid see on veel uurimise etapis.









