mlase激光器可分為電激發和化學激發。電激發是指通過電流激發材料的電子,使其處于高能態,從而產生激光。常見的電激發激光器有氮化鎵激光器和半導體激光器等。例如,氮化鎵激光器利用氮化鎵材料的結構特性,通過電流激發產生電子和空穴的復合發射,從而形成激光。
化學激發是指通過化學反應激發材料的分子產生高能態,從而產生激光。例如,二氧化碳激光器就是利用二氧化碳氣體,在氣體介質中的振動態能級可逆躍遷產生激光的過程。當高能態的二氧化碳分子從高能態躍遷到低能態時,會輻射出近紅外波長的激光。
無論是光激發、電激發還是化學激發,產生的高能態都是通過外部能量輸入將材料或氣體激發到高能態,然后實現光子的放大和放出的過程。具體來說,通過在一個封閉的腔體內部放置一個反射鏡和一個半透射鏡,構成一個光學諧振腔。當激發光源輸入到諧振腔中時,光子在腔內來回反射,與被激發材料或氣體發生相互作用,并通過受激輻射的過程不斷放大。當光子達到臨界放大程度時,就會從半透射鏡中放出,形成一束高質量的激光。
mlase激光器常見的應用領域:
1.在工業制造中廣泛用于金屬切割和焊接。激光束可以高度聚焦并提供高能量密度,以實現準確的切割和焊接效果。
2.可以用于材料的表面刻蝕和打標,如在電子元件上進行標識、標牌的打印、醫療器械上的標志等。
3.在醫療領域中有多種應用,例如激光手術、激光療法、激光皮膚去除和減少術、眼科手術等。
4.光纖通信系統中使用的激光器可以將信息轉化為光信號并傳輸,提供高速和高帶寬的通信能力。
5.在家庭影院和商業演示中被廣泛使用,可以提供高亮度和色彩飽和度的投影效果。
6.在科學研究中有廣泛應用,例如激光光譜學、量子物理、激光光譜分析、表面分析、激光干涉測量等。
7.被應用于導航和測距系統,如全球定位系統(GPS)的增強、測量和地理信息系統(GIS)中的測距與三維建模。
8.可以用于材料表面的改性、涂層的去除、微納加工、三維打印等。