Az ipari lézereket nagyjából 4 típusba sorolják. Az alkalmazott lézeres táptalaj vagy építés, az oszcillációs hullámhossz és a gerjesztési forrás különbözik. A lézerközeg olyan anyag, amely atomokat tartalmaz, amelyek képesek átalakítani a gerjesztő fény energiáját lézerfényré, és a lézertípusokat pontosan a táptalaj szerint kategorizálják.
1. szilárdtest lézer: Általában YAG lézer és YVO4 lézer, lézerközeg YAG, YVO4 kristályosodás alkalmazásával.
2. Gáz lézer: Széles körben használt CO2 -gáz a CO2 lézer táptájaként.
3. félvezető lézer: A félvezető aktív réteg (fénykibocsátó réteg) szerkezetével a lézer közegként.
4. szálas lézer: A 21. századba a lézer széles körű népszerűsége után, a szóban leírtak szerint, az optikai szálhoz közegként.
Szilárdtest lézer (YAG lézer, oldalsó szivattyúzási módszer)
Oldalsó szivattyúzási módszer A YAG lézer egy szilárdtest lézer, amely YAG kristályokat használ lézerközegként. A YAG a yttrium alumínium gránát kristályosodására utal neodímium hozzáadásával. A lézer mindkét oldalon, a YAG kristály tengelyével párhuzamos gerjesztő LD-ből áll, egy tükrök pár rezonátor kialakításához és a kettő közötti Q-kapcsoló. A fémek jelölésére, vágására, metszésére és hegesztésére használják.
Szilárdtest lézer (YVO4 lézer, oldalsó szivattyúzási módszer)
Az YVO4 lézer oldalsó szivattyúzási módszer egy szilárdtest lézer, amely YVO4 kristályokat használ lézerközegként. Az YVO4 az Yttrium vanadat kristályokra utal, amelyekhez neodímium adódik, valamint a YAG. Egy tükrök párját használják az ablaktörlő kialakításához a gerjesztő fény egyoldalú besugárzásával az YVO4 kristály végfelületéből, és a tükrök kristálytal és q-kapcsolóval vannak konfigurálva. Kiváló minőségű lézerfény kimenetele.
Gáz lézer (CO2 lézer)
A CO2 lézer egy lézer, amely CO2 -gázt használ közegként. A CO2 gázzal töltött cső belsejében egy elektródlemez van konfigurálva, hogy kisülést generáljon. Az elektródlemez egy külső tápegységhez van csatlakoztatva, hogy gerjesztési forrásként magas frekvenciájú villamos energiával táplálhassa. Az elektródok közötti kisülés miatt plazma jön létre a gázban, és a CO2 molekulákat gerjesztett állapotba alakítják, amely száma növekszik, és gerjesztéssel kezd sugározni.
Félvezető lézer
A különböző anyagok félvezető kristályai átfedésben vannak, hogy aktív réteget (fénykibocsátó réteg) képezzenek a fény előállításához. A fényt felerősítik, ha lehetővé teszi, hogy oda -vissza utazzon egy tükrök között, amelyek a két véget alkotják, végül lézert termelve.
Rostos lézer
A szálas lézerek az optikai szálakat használják közegként, és a megszakító amplifikációs technológia fejlesztésének eredménye a távolsági kommunikációhoz a nagy teljesítményű kimeneti lézerekbe. A rost egy olyan magból áll, amely a közepén fényt és egy fém burkolatot továbbít, amely a magot a koncentrikus körökben lefedi. A szálas lézer felerősíti a fényt ezzel a maggal, mint a lézer táptalaj.
A szálas lézer általában impulzusos fényből áll, úgynevezett vetőmag -fényből, amelyet lézerdióda (Seed LD) generál, amelyet ezután több mint két szálas erősítő erősít. A gerjesztéshez szükséges LD számos egycsöves-kibocsátóval van felszerelve (egy a fénykibocsátó réteghez) LD-kkel, és mindegyik LD alacsony teljesítményű, tehát az alacsony hőterhelés előnye, és hosszú élettartamot valósít meg. Ezenkívül minél nagyobb az LD -k száma, annál nagyobb a lézer teljesítménye. A szálas lézerek magas oszcillációs hatékonysággal és alacsonyabb energiafogyasztással rendelkeznek, mint a szilárdtest-lézerek és a gáz lézerek.
Az amplifikáció optikai szála (előerősítő, fő erősítő) egy 3- réteg -konstrukció, beleértve egy magot és 2 réteg fém burkolatot. A gerjesztő fény belép a belső fém burkolatba (belső burkolat) és az YB-hozzáadott magba, ami a mag belsejében lévő atomok izgatott állapotba válthat. A lézerlámpát a magjába zárják, majd az izgatott atomok tovább erősítik, és egyre intenzívebbé válnak, annál tovább halad a közegben. A szilárdtest vagy gáz lézerekkel ellentétben a fény egy irányba halad, és nem halad oda-vissza.





