1 气体激光器种类东方闪光告诉您-德赢Vwin官网 网
0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

气体激光器种类东方闪光告诉您

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-04-04 07:41 次阅读

气体激光器是利用气体作为增益介质的激光器,一般是对气体放电进行泵浦(与固体激光器大同小异,不再赘述)。气体种类有原子气体(氦氖激光器、惰性气体离子激光器、金属蒸汽激光器)、分子气体(氮气激光器、二氧化碳激光器)、准分子气体,还有通过化学反应提供泵浦能量的特殊气体激光器。

氦氖激光器(HeNe)是以75%以上的He和15%以下的Ne的混合气体作为增益介质,根据工作环境不同,可发出绿(543.5nm)、黄(594.1nm)、橙(612.0nm)、红(632.8nm)及三种近红外光(1152nm、1523nm和3391nm),其中红光(632.8nm)最为常用。HeNe激光器输出的光束呈高斯分布,光束质量非常稳定,虽然功率不高,但在精密测量领域有着不俗的表现。

惰性气体激光器常见的是氩离子(Ar+)和氪离子(Kr+)。其能量转化率最高可达0.6%,可长期连续稳定输出30-50w的功率,寿命超过1000h。主要用于激光显示、拉曼光谱、全息、非线性光学等研究领域以及医疗诊断、打印分色、计量测定材料加工及信息处理等方面。

金属蒸汽激光器以铜蒸气为例。铜蒸气激光器主要输出绿光(510.5nm)和黄光(578.2nm),可达到100w的平均功率和100kw的峰值功率。其主要应用领域为染料激光器的泵浦源。此外,还可用于高速闪光照相、大屏幕投影电视及材料加工等。

氮分子激光器以氮气为增益介质,可发射337.1nm 、357.7 nm、315.9 nm的紫外光,峰值功率可达45kw。可作为有机染料激光器的泵浦光源,在激光分离同位素、荧光诊断、超高速摄影、污染检测以及医疗卫生、农业育种等方面也得到广泛应用。由于其短波长更易聚焦得到小光斑,因此还可用于加工亚微米量级的元件。

二氧化碳激光器所用的增益介质是混了氦气和氮气的二氧化碳,可输出以9.6μm和10.6μm波长为中心的远红外光。二氧化碳激光器的能量转换率高,输出功率可从几瓦到几万瓦,加上极高的光束质量,使得二氧化碳激光器在材料加工、科研、国防及医学方面均有着广泛应用。

准分子是不稳定的分子,在谐振腔内充入不同稀有气体和卤素气体的混合物而有不同波长的激光产生。常用相对论电子束(能量大于200千电子伏特)或横向快速脉冲放电来实现激励。当受激态准分子的不稳定分子键断裂而离解成基态原子时,受激态的能量以激光辐射的形式放出。在医疗、光通信半导体显视、遥感、激光武器等领域有着广泛应用。

化学激光器是一类特殊的气体激光器,即是一类利用化学反应释放的能量来实现粒子数反转的激光器。这类激光器大部分以分子跃迁方式工作,典型波长范围为近红外到中红外谱区。最主要的有氟化氢(HF)和氟化氘(DF)两种装置。前者可以在2.6~3.3微米之间输出15条以上的谱线;后者则约有25条谱线处于3.5~4.2微米之间。这两种器件目前均可实现数兆瓦的输出。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光器
    +关注

    关注

    17

    文章

    2514

    浏览量

    60330
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器

    熔化金属的高能量密度。 激光二极管的种类 激光种类 激光被广泛应用于医疗、工业、通信等领域,根据其介质材料的不同,
    发表于 11-08 11:32

    激光显示上游核心器件系列:激光器

    的不同,激光器可以分为固态(含固体、半导体、光纤、混合)、液体激光器气体激光器等。由于稳定性好、功率较高、维护成本低,固态激光器的应用占绝
    的头像 发表于 11-01 11:08 227次阅读

    光泵半导体激光器 (OPSL)

    )、激光半导体模块技术,现在是 OPSL 技术。 作为领先的激光器制造商,Coherent 使用这些技术开发了许多成功的产品。 这为我们提供了一个独特的视角,可以客观地将每种类激光器
    的头像 发表于 10-22 06:22 318次阅读
    光泵半导体<b class='flag-5'>激光器</b> (OPSL)

    驱动激光器的窄脉冲是怎么产生的?

    如题我现在用的是51单片机定时产生的脉冲 达不到窄脉冲的要求 手里有STM32可产生PWM,但是感觉百ns以内的窄脉冲,MCU的上升沿时间应该不短吧,而且高电平电压幅度也到不了3.3V 后面准备用三极管/mos管做开关去驱动激光器 怕电压幅度太小了 驱动不了开关管
    发表于 08-21 07:35

    石墨烯在激光器中的应用

    石墨烯在激光器中的应用是一个广泛而深入的研究领域,其独特的电学、热学和光学性质为激光器的性能提升和应用拓展提供了新的可能性。以下将详细探讨石墨烯在激光器中的具体应用、优势、挑战以及未来发展趋势。
    的头像 发表于 08-09 10:47 527次阅读

    激光如何对的血液计数

    用于流式细胞术的激光为什么是血细胞计数的核心?了解激光如何成为执行这项常规测试的关键。 当到医院抽血时,过一段时间后就会得到结果。 全血细胞计数 (CBC) 会告诉您血液中红细胞、白
    的头像 发表于 04-17 06:37 256次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>如何对<b class='flag-5'>您</b>的血液计数

    什么是超快激光器

    超短脉冲。 二、超快激光器种类 1.钛-蓝宝石激光器,通常是克尔透镜锁模,最短可以产生持续时间低至约5 fs的脉冲。它们的平均输出功率通常为几百毫瓦,带有例如80MHz的脉冲重复频率和几十飞秒或更短,脉冲持续时间为几十飞秒或
    的头像 发表于 04-08 06:33 797次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?

    浅谈激光器基础知识

    它是如何工作的? 激光产生高度相干、定向的单色光束。任何激光器的基本结构都是基于包含在多个反射之间的活性介质(气体或半导体)。激光的反射
    的头像 发表于 02-18 07:59 688次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>激光器</b>基础知识

    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?

    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的
    的头像 发表于 01-31 10:15 1044次阅读

    VCSEL激光器与EEL激光器的区别

    VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL
    的头像 发表于 01-31 10:15 5645次阅读

    常见激光器类型

    图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述
    的头像 发表于 01-24 06:44 1422次阅读
    常见<b class='flag-5'>激光器</b>类型

    使用固态激光器替代氦镉和氩离子气体激光器的六个优势

    长等特点,是传统气体激光器和离子激光器紫外波段可靠且稳定的替代品。自1960年代以来,氩离子激光器一直是工业和科学应用中高功率连续光输出不可或缺的一部分。而1970
    的头像 发表于 01-16 08:15 523次阅读
    使用固态<b class='flag-5'>激光器</b>替代氦镉和氩离子<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>激光器</b>的六个优势

    用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定是什么原因呢?

    我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
    发表于 01-08 06:04

    什么是激光器激光器的组成

    激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。1960年的5月16日,美国物理学家梅曼发明了世界首台激光器。人类第一次有了如此单色性
    的头像 发表于 01-02 10:28 1767次阅读
    什么是<b class='flag-5'>激光器</b>?<b class='flag-5'>激光器</b>的组成

    #光纤升级 #激光器升级改造 #激光器更换 #激光光纤升级 #壹晨激光@DOU+上热门

    激光器激光焊接
    jf_34897291
    发布于 :2023年12月22日 09:55:40