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Laser

Laser a gas

Il mezzo laser è un gas, ottenuto per lo scarico di tale eccitazione laser.

Elio-neon del laser: La più importante fonte di luce rossa (632,8 nm).

Laser di anidride carbonica: lunghezza d'onda di circa 10,6 micron (infrarosso), importante laser industriali.Laser Monossido di carbonio: lunghezza d'onda di circa 6-8 micron (infrarosso), solo nelle condizioni di raffreddamento.

Azoto laser: 337,1 nm (UV).

Laser a ioni argon: una pluralità di lunghezza d'onda, 457,9 nm (8%) Dian 476,5 nm (12%) Dian 488,0 nm (20%) Dian 496,5 nm (12%) Dian 501,7 nm (5%) Dian 514,5 nm (43%) (dal blu al verde).

Laser elio-cadmio: il più importante blu (442nm) e la sorgente laser ultravioletto vicino (325nm).

Krypton ionizzato laser: una pluralità di lunghezze d'onda, 350.7nm Dian Dian 482.5nm 476.2nm 356.4nm Dian Dian Dian 586.2nm 530.9nm 520.6nm Dian Dian 647.1nm (più forte) 752.5nm Dian Dian Dian 676.4nm 799.3nm (dal blu al buio rosso).

Laser a ioni di ossigeno

Xenon laser a ioni

Laser misto a gas: no gas puro, ma una miscela di diversi gas (di solito argon krypton Dian).

Laser ad eccimeri: per esempio, KrF (248 nm) Dian XeF (351-353 nm) Dian ArF (193 nm) Dian XeCl (308 nm) Dian F2 (157 nm) (entrambi ultravioletti).

I laser a vapori di metallo: per esempio, i laser a vapore di rame, la gamma di lunghezze d'onda tra 510,6-578,2 nm. Nonché rafforzare la resistenza, non puoi specchio risonante.

Laser ad alogenuri metallici: per esempio, il rame bromuro di laser, la gamma di lunghezze d'onda tra 510,6-578,2 nm. Nonché rafforzare la resistenza, non puoi specchio risonante.

Laser di eccitazione chimica è una forma speciale. Eccitazione attraverso i media di svolgere le reazioni chimiche. Media è monouso, utilizzato dopo essere stato consumato. Per le condizioni di alta potenza ed è ideale per il campo militare.

Laser cloridrico

Laser Iodio

Laser a stato solido

Il mezzo laser è un solido tale materiale, il lavoro attraverso i laser a semiconduttore di matrice luce Dian Dian altri laser pompati luce di eccitazione ottenuta. La maggioranza dell'effetto lente termica di un difetto laser a stato solido.

Rubino laser: primo laser al mondo, 7 luglio 1960, gli Stati Uniti di giovani scienziati Maiman annunciato primo laser al mondo dalla nascita di questo laser è il laser a rubino, lunghezza d'onda di funzionamento è generalmente 6943, lo stato di lavoro è unico pulsata ogni grandezza impulsi di 1 ms, ampiezza della energia di uscita in joule.

Nd: YAG (neodimio-drogato di granato di ittrio): Il laser a stato solido più comune, la lunghezza d'onda di funzionamento è generalmente 1064nm, la lunghezza d'onda del sistema a quattro livelli, ci sono altri livelli del laser può essere emesso in altre lunghezze d'onda.

Nd: YVO4 (drogati al neodimio ittrio vanadate): I laser a stato solido a basso consumo più utilizzati, generalmente operanti lunghezza d'onda 1064nm, attraverso KTP, LBO non lineare frequenza di cristallo risultante da 532nm laser verde.

Yb: YAG (itterbio-drogato di granato di ittrio): Adatto per l'uscita ad alta potenza, laser disc di questo materiale nel settore della trasformazione del laser industriale ha un forte vantaggio.

Titanium zaffiro laser: lunghezza d'onda ha un ampio range di regolazione (670nm ~ 1200nm)

Laser liquido

Laser liquidi funzionano materiale in due categorie: una per liquido organico (colorante), e l'altro è un liquido composto inorganico. In cui il laser a colorante è un tipico rappresentante dei laser liquidi. Ci sono quattro tipi di coloranti organici comuni: sputi t coloranti, coloranti laser cumarina, cianina coloranti. Utilizzare laser più pompaggio ottico colorante, soprattutto flashlamp pompato pompa laser e due forme. Copertura lunghezza d'onda del laser liquido del ultravioletta a lunghezze d'onda infrarosse (321nm ~ 1.168um), attraverso la tecnologia di raddoppiare la frequenza può essere esteso anche alle bande di lunghezza d'onda ultraviolette vuoto. Lunghezza d'onda laser è dye laser caratteristiche di uscita in continuo sintonizzabili del più importante. Dispositivo caratterizzato dalla struttura semplice, prezzi bassi. Relativamente scarsa stabilità della soluzione colorante, la mancanza di tali dispositivi. Dye laser è utilizzato principalmente nella ricerca scientifica, medicina e altri campi, come la spettroscopia laser di luce, fotochimica, la separazione isotopica, fotobiologia e così via.

Un laser a semiconduttore

Il laser a semiconduttore è anche conosciuto come un diodo laser a semiconduttore, un diodo laser o corto (diodo laser, LD). Poiché il materiale semiconduttore stessa specificità della struttura della materia e il movimento di elettroni in un materiale semiconduttore particolarità delle caratteristiche di funzionamento del laser a semiconduttore ha la sua particolarità. Laser a semiconduttore basati su materiali semiconduttori per fare qualche effetto materiale di lavoro derivante da dispositivo emissione stimolata. Il suo principio di funzionamento è attraverso alcuni incentivi, nella banda di materiale semiconduttore (banda di conduzione e banda di valenza), o tra banda di materiale semiconduttore e impurità (accettore o donatore) tra i livelli di energia, di raggiungere i vettori non-equilibrio popolazione vettore inversione, inversione di stato quando in un gran numero di elettrone e la lacuna ricombinazione, producono effetti stimolati emissione. Semiconduttori laser di eccitazione tre modi principali, cioè elettrica iniezione pompa-ottica e fascio elettronico ad alta energia di tipo eccitazione. Iniezione elettrico laser a semiconduttore, di solito il arseniuro di gallio (GaAs), solfuro di cadmio (CdS), fosfuro di indio (InP), solfuro di zinco (ZnS), ecc Il materiale semiconduttore diodo a giunzione, la polarizzazione diretta La pressione di iniezione attuali incentivi, zona pianeggiante al bivio producono emissione stimolata. Semiconduttore ottico di pompa del laser, generalmente con una di tipo N o di tipo P semiconduttore cristallo singolo (al GaAs, InAs, InSb, ecc) do il materiale di lavoro, in altri laser emette laser di eccitazione come pompa di luce. Energia di fascio elettronico di eccitazione di un laser a semiconduttore, è generalmente con tipo N o di tipo P semiconduttore singolo cristallo come PBS, CdS, zho ecc) do il materiale di lavoro, l'esterno-iniezione dall'energia alta elettroni fascio di eccitazione. Nel dispositivo laser a semiconduttore, la performance è migliore, avendo una più ampia applicazione del doppio eterostruttura GaAs diodo laser a iniezione elettrica. Iniezione di corrente laser a semiconduttore modalità tramite pompa. Laser semiconduttore copertura lunghezza d'onda della luce ultravioletta a lunghezze d'onda infrarosse (300nm ~ dieci micron), che 1.3um e 1.55um di trasmissione in fibra due finestre. Laser a semiconduttore ad alta efficienza di conversione di energia, facile da realizzare la modulazione ad alta velocità attuale, ultra-piccola dimensione, struttura semplice, la vita molto prima che altra caratteristica di rilievo, diventando così il più importante valore applicazione di una classe di laser. Laser a semiconduttore sono maturi prima, rapidi progressi in una classe di laser, grazie alla sua vasta gamma di lunghezze d'onda, rendendo semplice, a basso costo, facile da produrre massa, ed a causa di piccole dimensioni, peso leggero, lunga durata, pertanto, di razza, un rapido sviluppo, l'applicazione una vasta gamma di più di 300 specie di laser a semiconduttore è delle più importanti aree di applicazione Gb LAN, 850 nm di lunghezza d'onda laser a semiconduttore si applica) 1GH /. LAN, 1300nm-1550nm lunghezza d'onda laser a semiconduttore per i sistemi LAN 1OGb. Laser a semiconduttore che coprono l'intera gamma di applicazioni di optoelettronica, fotonica scienza è diventata la tecnologia di base di laser a semiconduttore di laser che vanno, laser radar, laser, comunicazioni, laser armi simulate, di avvertimento laser, tracking a guida laser, accensione detonazione, il controllo automatico, strumentazione, ecc per ottenere una vasta gamma di applicazioni, la formazione di un ampio mercato. Nel 1978, il laser a semiconduttore usato in sistemi di comunicazione in fibra ottica avvia, il laser a semiconduttore come sorgente luminosa e gli indicatori di telecomunicazione a fibre ottiche e formata da un processo planare grandi impianti integrati optoelettronici. Poiché il laser a semiconduttore ha una molto piccola, efficiente e ad alta velocità di funzionamento delle eccellenti caratteristiche di Pertanto, lo sviluppo di tali dispositivi, l'inizio e la tecnologia di comunicazione ottica a stretto contatto, è in comunicazione ottica, conversione ottico, interconnessioni ottiche, sistemi di luce paralleli, elaborazione dati ottici e di archiviazione ottica, luce computer ottico accoppiamento di un dispositivo esterno e così hanno uno scopo importante. avvento di laser a semiconduttore ha fortemente promosso lo sviluppo di informazioni e optoelettronici Technology, per ora, è attualmente il settore in crescita più rapida delle comunicazioni ottiche, soprattutto, una fonte importante di comunicazione in fibra ottica laser. laser a semiconduttore accoppiato con basso fibra ottica di perdita, di comunicazione in fibra ottica ha avuto un impatto significativo, e di accelerare il suo sviluppo può quindi affermare che, senza l'emergere di laser a semiconduttore, non è comunicazione ottica di oggi. GaAs / Gaala. Doppio laser eterostruttura è un sistema di comunicazione in fibra ottica e la comunicazione di luce chiave atmosfera, e ora, tutti a distanza, sistemi di lunghi di grande capacità ottiche di trasmissione delle informazioni sono utilizzate tutte distribuita retroazione laser a semiconduttore (DFB un LD). Laser a semiconduttore vengono ampiamente utilizzati anche in CD tecnologia, la tecnologia ottica è un insieme di tecnologia informatica, tecnologia laser e tecnologie di comunicazione digitale in tecnologia integrata è una grande capacità t. alta densità, veloce e conveniente di memorizzazione di informazioni significa, necessita di un raggio laser semiconduttore generato dalla informazione scritto e leggere.

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