Es gibt viele Methoden zur Laserklassifizierung, die in Feststoffe, Gase, Flüssigkeiten, Halbleiter, Farbstoffe und unterteilt werden könnenGlasfaser.

(1) Der Festkörperlaser ist im Allgemeinen klein und stark, mit hoher Impulsstrahlungsleistung und großem Anwendungsbereich. Wie zum Beispiel: Nd:YAG-Laser. Nd (Neodym) ist eine Gruppe seltener Erdelemente, YAG steht für Yttrium-Aluminium-Granat und die Kristallstruktur ähnelt der von Rubin. Tm: YAG, Ho: YAG, Ho: YAG und so weiter.
(2) Halbleiterlaser sind klein, leicht, langlebig und einfach aufgebaut und eignen sich besonders für den Einsatz in Flugzeugen, Kriegsschiffen, Fahrzeugen und Raumschiffen. Halbleiterlaser können die Wellenlänge des Lasers durch das externe elektrische Feld, das Magnetfeld, die Temperatur, den Druck usw. ändern und elektrische Energie direkt in Laserenergie umwandeln, sodass die Entwicklung schnell erfolgt.
(3) Gaslaser ist der Laser, der Strom durch Gas freisetzt, um kohärentes Licht zu erzeugen. Gute Monochromatizität und Kohärenz, die Laserwellenlänge kann bis zu Tausende von Arten umfassen und ist weit verbreitet. Der Gaslaser ist einfach aufgebaut, kostengünstig und bequem zu bedienen. Weit verbreitet in Industrie, Landwirtschaft, Medizin, Präzisionsmessung, holographischer Technologie und anderen Bereichen. Gaslaser verfügen über elektrische Energie, thermische Energie, chemische Energie, Lichtenergie, Kernenergie und andere Anregungsmethoden.
(4) Farbstofflaser, bei denen flüssiger Farbstoff der Arbeitsstoff ist, wurden 1966 erfunden und werden in verschiedenen wissenschaftlichen Forschungsbereichen häufig eingesetzt. Es wurde festgestellt, dass etwa 500 Farbstoffe Laser erzeugen. Diese Farbstoffe können in Alkohol, Benzol, Aceton, Wasser oder anderen Lösungen gelöst werden. Sie können auch in fester Form in organischen Kunststoffen enthalten oder in gasförmiger Form zu Dampf sublimiert sein. Daher wird der Farbstofflaser auch „Flüssigkeitslaser“ genannt. Das herausragende Merkmal des Farbstofflasers ist, dass die Wellenlänge stufenlos einstellbar ist. Brennstofflaser sind für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich, darunter spektroskopische, fotochemische, medizinische und landwirtschaftliche Anwendungen, mit geringen Kosten, hohem Wirkungsgrad und einer mit Gas- und Festkörperlasern vergleichbaren Leistungsabgabe.
(5) Chemische Laser: Einige chemische Reaktionen erzeugen genügend hochenergetische Atome, um große Energie freizusetzen, die zur Erzeugung einer Laserwirkung genutzt werden kann. Dabei handelt es sich in erster Linie um eine Waffenanwendung. Beispielsweise können Fluorwasserstofflaser eine kontinuierliche Ausgangsleistung im Megawattbereich liefern.
(6) Freie-Elektronen-Laser: Solche Laser eignen sich besser als andere Typen zur Erzeugung von Hochleistungsstrahlung. Sein Arbeitsmechanismus ist anders. Es erhält einen hochenergetischen Elektronenstrahl im zweistelligen Millionenbereich vom Beschleuniger und bildet durch das periodische Magnetfeld Energieniveaus unterschiedlicher Energiezustände, wodurch stimulierte Strahlung erzeugt wird.
(7) Der Excimer-Laser (eigentlich einer der Gaslaser) ist eine Art ultravioletter Gaslaser. Es ist ein Molekül, das aus einer Mischung aus angeregtem Inertgas und einem anderen Gas (Inertgas oder Halogen) besteht. Wenn der Laser in seinen Grundzustand gebracht wird, wird er Excimer-Laser genannt. Der Excimer-Laser ist ein Laser mit geringer Energie und ohne thermische Wirkung. Es handelt sich um einen Pulslaser mit starker Richtwirkung, hoher Wellenlängenreinheit und großer Ausgangsleistung. Der Wellenlängenbereich der Photonenenergie beträgt 157-353 nm und die Pulszeit beträgt mehrere zehn Nanosekunden. Die häufigsten Wellenlängen sind 157 nm, 193 nm, 248 nm, 308 nm und 351-353 nm.
(8) Faserlaser NUTZEN das Verstärkungsmedium (seltene Erdelemente) in der Faser, um eine optische Signalverstärkung bereitzustellen. Es gibt zwei ArtenFaserLaser: Single-End-Pumpe und Double-End-Pumpe, letztere kann eine höhere Ausgangsleistung erzielen. Die in der Entwicklung befindliche kohärente Synthesetechnologie kann die Ausgangsleistung weiter steigern.
(9) Im Hinblick auf die Kontinuität werden Dauerlaser und Ultrakurzpulslaser wie folgt klassifiziert: Nanosekunde (10e-6 SEC), Pikosekunde (10e-9 SEC), Femtosekunde (10e-12 SEC ) und sogar Attosekunde (10e-15 SEC). Dauerlaser, Laser mit längeren Pulsen und Laser mit ultrakurzen Pulsen wirken ebenfalls auf die Zieloberfläche, und der thermische Effekt ist sehr unterschiedlich.
(10) Es gibt viele andere Arten von Lasern, Raman-Laser (Raman-Laser), Metalldampflaser (Metalldampflaser) und so weiter. Es wird viele Unterteilungen für verschiedene Anwendungen geben.
Als Grundlage der Industrie 4.0 wird der Laser immer wichtiger.














































