1. Лазерна работна среда
Производството на лазер трябва да избере подходяща работна среда, която може да бъде нормално тяло, течност, твърдо вещество или полупроводник. В тази среда популацията може да се обърне, за да се създадат необходимите условия за получаване на лазерна светлина. Очевидно е, че съществуването на метастабилни енергийни нива е много полезно за реализацията на света за инверсия на населението. Има почти хиляда вида работни среди, а дължините на лазерните вълни, които могат да бъдат генерирани, включват далечна инфрачервена светлина от вакуумния ултравиолет, който е много широк.
Като сърцевина на лазера, той се състои от две части: активирани частици (и двете са метални) и матрица. Структурата на енергийното ниво на активираните частици определя спектралните характеристики на лазера' и продължителността на живота на флуоресценцията. Матрицата определя основно физико-химичните свойства на работния материал. Според структурата на енергийното ниво на активираните частици тя може да бъде разделена на система от три нива (като рубинов лазер) и система от четири нива (като Er: YAG лазер). Понастоящем има четири основни типа работни материали: цилиндрични (в момента най-често използвани), плоски, дискови и тръбни.
2, стимул източник
За да се предизвика инверсия на населението в работната среда, трябва да се използва определен метод за възбуждане на атомната система, за да се увеличи броят на частиците в горното енергийно ниво. Обикновено газовият разряд може да се използва за използване на електрони с кинетична енергия за възбуждане на атомите на средата, което се нарича електрическо възбуждане; импулсни източници на светлина могат да се използват и за осветяване на работната среда, което се нарича оптично възбуждане; има термично възбуждане, химично възбуждане и т.н. Различни стимулиращи методи визуално се наричат изпомпване или изпомпване. За да се получи непрекъснато лазерен изход, той трябва да бъде непрекъснато&"; изпомпван GG"; за поддържане на повече частици в горното енергийно ниво, отколкото в долното енергийно ниво.
3. Концентрираща система
Кондензиращата кухина има две функции, едната е да свързва ефективно източника на помпата и работния материал; другият е да се определи разпределението на плътността на светлината на помпата върху лазерния материал, като по този начин се влияе на еднородността, разминаването и оптичното изкривяване на изходния лъч. Работното вещество и източникът на помпата са инсталирани в концентрационната кухина, така че качеството на концентриращата кухина пряко влияе върху ефективността и работните характеристики на помпата. Понастоящем елиптичната цилиндрична кондензаторна кухина е най-често използваният малък твърд лазер.
4, оптично резонансна кухина
се състои от огледало за пълно отражение и огледало за частично отражение и е важна част от лазер в твърдо състояние. Оптичната резонансна кухина не само осигурява положителна оптична обратна връзка за поддържане на непрекъснатото лазерно трептене за образуване на стимулирано излъчване, но също така ограничава посоката и честотата на трептящия лъч, за да осигури висока монохроматичност и висока насоченост на изходния лазер. Най-простата и често използвана оптична резонансна кухина на твърдотелния лазер е съставена от две равнинни огледала (или сферични огледала), разположени един срещу друг.
5. Охлаждаща и филтърна система
Системата за охлаждане и филтриране е незаменимо помощно устройство за лазера. Полупроводниковият лазер ще произвежда по-сериозни топлинни ефекти, когато работи, така че обикновено се вземат мерки за охлаждане. Основната цел е да се охлади лазерният работен материал, помпената система и концентрационната кухина, за да се осигури нормалното използване на лазера и защитата на оборудването. Методите за охлаждане включват течно охлаждане, газово охлаждане и проводимо охлаждане, но най-широко използваният метод е течно охлаждане. За да се получи лазерен лъч с висока монохроматичност, филтърната система играе голяма роля. Филтърната система може да филтрира по-голямата част от светлината на помпата и някои други смущаващи светлини, което прави изходния лазер монохроматичен много добър.






