Wissen Sie etwas über Laser?

Sep 03, 2020

Eine Nachricht hinterlassen

Es gibt viele Methoden zur Laserklassifizierung, die in Feststoff, Gas, Flüssigkeit, Halbleiter, Farbstoff und Glasfaser unterteilt werden können.


Laser classification


(1) Der Festkörperlaser ist im Allgemeinen klein und stark, mit hoher Pulsstrahlungsleistung und einem breiten Anwendungsbereich. Wie: Nd: YAG Laser. Nd (Neodym) ist eine Gruppe von Seltenerdelementen, YAG steht für Yttrium-Aluminium-Granat, und Kristallstruktur ist ähnlich wie Rubin. Tm: YAG, Ho: YAG, Ho: YAG, und so weiter.


(2) Halbleiterlaser sind klein, leicht, langlebig und einfach strukturiert, die sich besonders für den Einsatz in Flugzeugen, Kriegsschiffen, Fahrzeugen und Raumschiffen eignen. Halbleiterlaser können die Wellenlänge des Lasers durch das externe elektrische Feld, magnetisches Feld, Temperatur, Druck usw. ändern, können elektrische Energie direkt in Laserenergie umwandeln, so dass die Entwicklung schnell ist.


(3) Gaslaser ist der Laser, der Strom durch Gas freisetzt, um kohärentes Licht zu erzeugen. Gute monochromatische und Kohärenz, Laser-Wellenlänge kann bis zu Tausende von Arten, weit verbreitet. Gaslaser hat einfache Struktur, niedrige Kosten und bequeme Bedienung. Weit verbreitet in der Industrie, Landwirtschaft, Medizin, Präzisionsmessung, holographische Technologie und anderen Bereichen. Gaslaser hat elektrische Energie, thermische Energie, chemische Energie, Lichtenergie, Kernenergie und andere Anregungsmethoden.


(4) Farblaser, bei denen flüssiger Farbstoff die Arbeitssubstanz ist, wurden 1966 erfunden und sind in verschiedenen wissenschaftlichen Forschungsbereichen weit verbreitet. Es gibt etwa 500 Farbstoffe, die gefunden wurden, um Laser zu produzieren. Diese Farbstoffe können in Alkohol, Benzol, Aceton, Wasser oder anderen Lösungen gelöst werden. Sie können auch in organischen Kunststoffen in fester Form enthalten oder in gasförmiger Form zu Dampf sublimiert werden. So wird der Farbstofflaser auch "Flüssiglaser" genannt. Die herausragende Eigenschaft des Farbstofflasers ist, dass die Wellenlänge stufenlos einstellbar ist. Kraftstofflaser sind in einer Vielzahl von Anwendungen erhältlich, einschließlich spektroskopischer, photochemischer, medizinischer und landwirtschaftlicher Anwendungen, mit niedrigen Kosten, hoher Effizienz und Leistung, die mit Gas- und Festkörperlasern vergleichbar sind.


(5) Chemische Laser: Einige chemische Reaktionen erzeugen genügend hochenergetische Atome, um große Energie freizusetzen, die zur Herstellung von Laserwirkung verwendet werden kann. Dies ist in erster Linie eine Waffenanwendung. Wasserstofffluoridlaser beispielsweise können eine kontinuierliche Ausgangsleistung im Megawattbereich liefern.


(6) Freie-Elektronen-Laser solche Laser sind besser geeignet als andere Typen für die Erzeugung von Hochleistungsstrahlung. Sein Arbeitsmechanismus ist anders. Es erhält zig Millionen Volt hochenergetischen Elektronenstrahl aus dem Beschleuniger und bildet Energieniveaus verschiedener Energiezustände durch das periodische Magnetfeld und erzeugt stimulierte Strahlung.


(7) Excimer-Laser (eigentlich einer der Gaslaser) ist eine Art ultravioletter gasförmiger Laser. Es ist ein Molekül, das durch ein Gemisch aus angeregtem Inertgas und einem anderen Gas (Inertgas oder Halogen) gebildet wird. Wenn der Laser in seinen Bodenzustand gestartet wird, wird er Excimer-Laser genannt. Excimer-Laser ist ein Energiesparlaser ohne thermische Wirkung. Es ist ein Pulslaser mit starker Direktivität, hoher Wellenlängenreinheit und großer Ausgangsleistung. Der Wellenlängenbereich der Photonenenergie beträgt 157-353 nm, und die Pulszeit beträgt zig Nanosekunden. Die häufigsten Wellenlängen sind 157 nm, 193 nm, 248 nm, 308 nm und 351-353 nm.


(8) Faserlaser NUTZT das Gain-Medium (Seltene Erdenelemente) in der Faser, um optische Signalverstärkung zu bieten. Es gibt zwei Arten von Faserlaser: Ein-End-Pumpe und Doppel-End-Pumpe, letztere kann eine höhere Ausgangsleistung erreichen. Die in Entwicklung befindliche kohärente Synthesetechnologie kann die Ausgangsleistung weiter ausbauen.


(9) In Bezug auf die Kontinuität werden kontinuierlicher Laser und Ultrakurz-Pulslaser wie folgt klassifiziert: Nanosekunde (10e-6 SEC), Pikosekunde (10e-9 SEC), Femtosekunde (10e-12 SEC) und sogar Attosekunde (10e-15 SEC). Kontinuierlicher Laser, längerer Pulslaser und Ultrakurzpulslaser wirken ebenfalls auf die Zieloberfläche, und der thermische Effekt ist sehr unterschiedlich.


(10) Andere Arten von Laser hat viele, Raman Laser Raman (Laser), Metalldampf-Laser (Metalldampf-Laser), und so weiter. Es wird viele Unterteilungen für verschiedene Anwendungen geben.


Als Grundlage von Industrie 4.0 wird Laser immer wichtiger.


Anfrage senden