Способен работать в постоянном режиме в области мегаваттных мощностей и в импульсном режиме в области терраваттных мощностей. Один из самых мощных лазеров. Лазерные вооружения. Лазерный термоядерный синтез (ЛТС).
Химический лазер на кислороде и иоде (COIL)
1,315 мкм
Химическая реакция в пламени синглетного кислорода и иода
Способен работать в постоянном режиме в области мегаваттных мощностей. Так же создан и импульсный вариант. Научные исследования, лазерные вооружения. Обработка материалов. Лазерный термоядерный синтез (ЛТС). В перспективе: источник накачки неодимовых лазеров и рентгеновских лазерных систем.
Научные исследования, спектроскопия, косметическая хирургия, разделение изотопов. Рабочий диапазон определяется типом красителя.
Лазеры на пара́х металлов
Рабочее тело
Длина волны
Источник накачки
Применение
Гелий-кадмиевый
лазер на парах металлов
440 нм, 325 нм
Электрический разряд в смеси паров металла и гелия.
Полиграфия, УФ детекторы валюты, научные исследования.
Гелий - ртутный лазер на парах металлов
567 нм, 615 нм
Электрический разряд в смеси паров металла и гелия.
Археология, научные исследования, учебные лазеры.
Гелий - селеновый лазер на парах металлов
до 24 спектральных полос от красного до УФ
Электрический разряд в смеси паров металла и гелия.
Археология, научные исследования, учебные лазеры.
Лазер на парах меди
510,6 нм, 578,2 нм
Электрический разряд
Дерматология, скоростная фотография, накачка лазеров на красителях.
Лазер на парах золота
627 нм
Электрический разряд
Археология, медицина.
Твердотельные лазеры
Рабочее тело
Длина волны
Источник накачки
Применение
Рубиновый лазер
694,3 нм
Импульсная лампа
Голография, удаление татуировок. Первый представленный тип лазера (1960).
Алюмо-иттриевые лазеры с легированием неодимом (Nd:YAG)
1,064 мкм, (1,32 мкм)
Импульсная лампа, лазерный диод
Обработка материалов, лазерные дальномеры, лазерные целеуказатели, хирургия, научные исследования, накачка других лазеров. Один из самых распространённых лазеров высокой мощности. Обычно работает в импульсном режиме (доли наносекунд). Нередко используется в сочетании с удвоителем частоты. Известны конструкции с квазинепрерывным режимом излучения.
Лазер на фторидеиттрия - лития с легированием неодимом (Nd:YLF)
1,047 и 1,053 мкм
Импульсная лампа, лазерный диод
Наиболее часто используются для накачки титан-сапфировых лазеров, используя эффект удвоения частоты в нелинейной оптике.
Лазер на ванадатеиттрия (YVO4) с легированием неодимом (Nd:YVO)
1,064 мкм
Лазерные диоды
Наиболее часто используются для накачки титан-сапфировых лазеров, используя эффект удвоения частоты в нелинейной оптике.
Лазеры сверхвысокой мощности (тераватты) и энергии (мегаджоули). Обычно работают в нелинейном режиме утроения частоты до 351 нм в устройствах лазерной плавки. Лазерный термоядерный синтез (ЛТС). Накачка рентгеновских лазеров.
Титан-сапфировый лазер
650—1100 нм
Другой лазер
Спектроскопия, лазерные дальномеры, научные исследования.
Алюмо - иттриевые лазеры с легированием тулием (Tm:YAG)
2,0 мкм
Лазерные диоды
Лазерные радары
Алюмо - иттриевые лазеры с легированием иттербием (Yb:YAG)
1,03 мкм
Импульсная лампа, Лазерные диоды
Обработка материалов, исследование сверхкоротких импульсов, мультифотонная микроскопия, лазерные дальномеры.
Алюмо - иттриевые лазеры с легированием гольмием (Ho:YAG)
Лазер Nd:YAG с учетверением частоты, Эксимерный лазер, лазер на парах ртути.
Исследование атмосферы, лазерные дальномеры, научные разработки.
Лазер на александрите с легированием хромом
Настраивается в диапазоне от 700 до 820 нм
Импульсная лампа, Лазерные диоды. Для непрерывного режима — дуговая ртутная лампа
Дерматология, лазерные дальномеры.
Волоконный лазер лазер с легированием эрбием
1,53-1,56 мкм
Лазерные диоды
Оптические усилители в волоконно-оптических линиях связи, обработка металлов (резка, сварка, гравировка), термораскалывание стекла, медицина, косметология.
Лазеры на фторидекальция, легированном ураном (U:CaF2)
2,5 мкм
Импульсная лампа
Первый 4-х уровневый твердотельный лазер, второй работающий тип лазера (после рубинового лазера Маймана), охлаждался жидким гелием, сегодня нигде не используется.
Полупроводниковые лазеры
Рабочее тело
Длина волны
Источник накачки
Применение
Полупроводниковыйлазерный диод
Длина волны зависит от материала и структуры активной области:
ближний УФ, фиолетовый, синий — полупроводниковые нитриды Ga, Al; красный, ближний ИК-диапазон —- соединения на основе Al, Ga, As; ближний и средний ИК-диапазон —- соединения, содержащие In, P, Sb; средний ИК - дальний ИК-диапазон —- соли свинца; средний ИК - терагерцовый диапазон —- полупроводниковые квантово-каскадные лазеры
Электрический ток, оптическая накачка
Телекоммуникации, голография, лазерные целеуказатели, лазерные принтеры, накачка лазеров других типов. AlGaAs-лазеры (алюминий - арсенид - галлиевые), работающие в диапазоне 780 нм используются в проигрывателях компакт-дисков и являются самыми распространёнными в мире.
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав!Последнее добавление