Tudsz valamit a lézerről?

Sep 03, 2020

Hagyjon üzenetet

A lézeres osztályozásra számos módszer létezik, amelyek szilárd, gáz, folyékony, félvezető, festék és optikai szálakra oszthatók.


Laser classification


(1) A szilárdtest lézer általában kicsi és erős, nagy impulzus sugárzási erővel és széles alkalmazási körrel rendelkezik. Ilyenek: Nd: YAG lézer. Az Nd (neodímium) a ritkaföldfémek csoportja, a YAG az ittrium alumínium gránátot jelenti, és a kristályszerkezet hasonló a rubinhoz. Tm: YAG, Ho: YAG, Ho: YAG és így tovább.


(2) A félvezető lézerek kicsiek, könnyűek, hosszú életűek és egyszerű felépítésűek, és különösen alkalmasak repülőgépekben, hadihajókban, járművekben és űrhajókban történő használatra. A félvezető lézer megváltoztathatja a lézer hullámhosszát a külső elektromos mezőn keresztül, a mágneses mező, a hőmérséklet, a nyomás és így tovább, közvetlenül átalakíthatja az elektromos energiát lézer energiává, így a fejlődés gyors.


(3) A gázlézer az a lézer, amely áramot bocsát ki a gázon keresztül koherens fény előállításához. Jó monokromatikus és koherencia, a lézer hullámhossza akár ezerféle lehet, széles körben használják. A gázlézer egyszerű felépítésű, olcsó és kényelmes kezelhetőségű. Széles körben használják az iparban, a mezőgazdaságban, az orvostudományban, a precíziós mérésekben, a holografikus technológiában és más területeken. A gázlézernek van elektromos energiája, hőenergia, kémiai energia, fényenergia, atomenergia és egyéb gerjesztési módszerek.


(4) A festéklézereket, amelyekben a folyékony festék a munkaanyag, 1966-ban találták ki, és széles körben használják különböző tudományos kutatási területeken. Körülbelül 500 festék létezik, amelyekről kiderült, hogy lézereket állítanak elő. Ezek a színezékek feloldhatók alkoholban, benzolban, acetonban, vízben vagy más oldatokban. Szerves műanyagokban is lehetnek szilárd formában, vagy gáz formájában gőzbe szublimálhatók. Tehát a festéklézert&"folyékony lézernek" is nevezik. A festéklézer kiemelkedő jellemzője, hogy a hullámhossz folyamatosan állítható. Az üzemanyag-lézerek sokféle alkalmazásban állnak rendelkezésre, beleértve a spektroszkópiai, fotokémiai, orvosi és mezőgazdasági alkalmazásokat is, alacsony költséggel, nagy hatékonysággal és a gáz- és szilárdtest-lézerekhez hasonló teljesítménygel.


(5) Kémiai lézerek: Egyes kémiai reakciók elegendő nagy energiájú atomot termelnek a nagy energia felszabadításához, amelyet fel lehet használni lézeres hatás előállítására. Ez elsősorban fegyver alkalmazás. A hidrogén-fluorid lézerek például folyamatos kimenő teljesítményt biztosíthatnak a megawatt-tartományban.


(6) A szabad elektronlézerek ilyen lézerek alkalmasabbak, mint más típusok nagy teljesítményű sugárzás előállítására. Működési mechanizmusa más. Tízmillió voltos nagy energiával beállított elektronnyalábot kap a gyorsítóból, és a periódusos mágneses téren keresztül különböző energiaállapotú energiaszinteket képez, stimulált sugárzást generálva.


(7) Az excimer lézer (valójában az egyik gázlézer) egyfajta ultraibolya gáznemű lézer. Ez egy olyan molekula, amelyet gerjesztett inert gáz és egy másik gáz (inert gáz vagy halogén) keveréke alkot. Amikor a lézert alapállapotba dobják, Excimer lézernek hívják. Az Excimer lézer alacsony energiájú lézer, hőhatás nélkül. Ez egy impulzus lézer erős irányíthatósággal, nagy hullámhossz tisztasággal és nagy kimenő teljesítménnyel. A fotonenergia hullámhossztartománya 157-353 nm, és az impulzus ideje tíz nanoszekundum. A leggyakoribb hullámhosszak: 157 nm, 193 nm, 248 nm, 308 nm és 351-353 nm.


(8) A rostlézer optikai jelerősítés biztosításához a rostban található erősítő közeget (ritkaföldfém elemek) használja. Kétféle szállézer létezik: egy- és kétvégű szivattyú, ez utóbbiak nagyobb kimeneti teljesítményt érhetnek el. A fejlesztés alatt álló koherens szintézis technológia tovább növelheti a kimeneti teljesítményt.


(9) A folytonosság szempontjából a folyamatos lézert és az ultrarövid impulzusú lézert az alábbiak szerint osztályozzuk: nanoszekundum (10e-6 SEC), pikoszekundum (10e-9 SEC), femtoszekundum (10e-12 SEC) és még attosecund (10e-15) SEC). Folyamatos lézer, hosszabb impulzusú lézer és ultrarövid impulzus lézer is hat a célfelületre, és a hőhatás nagyon eltérő.


(10) Más típusú lézereknek sokféle van: Raman lézer Raman (lézer), fémgőz lézer (fémgőz lézer) stb. Számos alegység lesz különféle alkalmazásokhoz.


Az Ipar 4.0 alapjaként a lézer egyre fontosabb lesz.


A szálláslekérdezés elküldése