+8613924641951

Свържете се с нас

  • Сграда 5, COFCO (Fuan) Робот интелигентен производствен индустриален парк, No. 90 Dayang Road, Улица Фухай, район Бао'ан, Шенжен, Китай, 518103
  • sales@riselaser.com
  • +8613924641951

Основната структура на лазера

May 14, 2021

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.


Изпрати запитване