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國Z-LASER Optoelektronik GmbH公司成立于1985年,是一家專門從事激光模組,激光束投射器、醫用激光器及各種激光應用系統設計和制造的高科技公司,其產品被廣泛應用于各種精確定位, 上海方千光電科技有限公司,專注于提供機器視覺光源和鏡頭的解決方案。 作為一家獨立的光學解決方案供應商,上海 方千提供光源、鏡頭、相機、濾鏡的選配和測試,幫助視覺集成商搭建穩定、高效的機器視覺系統。
【簡單介紹】
Z-LASER創立于1985年,該公司主要致力于激光投影系統,可以作為輔助定位應用于各種工業領域。可作為結構光應用于機器視覺行業;同時明亮、清晰可見的線形激光可保證被加工材料與機器快速準確地對準。Z-LASER主要有ZB Imaging, ZD Imaging, ZN Imaging, ZV Imaging, ZPT-F Imaging,以及 ZQ Imaging六種型號。
激光器早是科學家 Gordon Gould在1958年搭建出來,但是直到1959年才發表相關論文,但在其申請的過程中卻被拒絕了,因為他的導師就是maser(微波諧振腔) 技術的發明者Charles Townes(發明了產生微波microwave輸出技術)。由于受到導師的影響一直沒有被批復。直到1977年激光器的才在美國批準。
長期的之戰,反而對Gould更為有利,因為他獲得的時候,激光器已經大規模應用,受保護期的限制問題,如果一申請就批復下來,因為應用不廣泛,反倒賺不到太多錢了。
激光器的種類和用途編輯
激光器發出的光質量純凈、光譜穩定可以在很多方面被應用。
紅寶石激光:初的激光器是紅寶石被明亮的閃光燈泡所激勵,所產生的激光是“脈沖激光”,而非連續穩定的光束。這種激光器產生的光速質量和我們現在使用的激光二極管產生的激光有本質的區別。這種僅僅持續幾納秒的強光發射非常適合捕捉容易移動的物體,例如拍攝全息的人物肖像畫,*副激光肖像在1967年誕生。紅寶石激光器需要昂貴的紅寶石而且只能產生短暫的脈沖光。
氦氖激光器:1960年科學家Ali Javan、William R.Brennet Jr.和Donald Herriot 設計了氦氖激光器。這是*臺氣體激光器,這種激光器是全息攝影師常用的裝備。兩個優點:1、產生連續激光輸出;2、不需要閃光燈泡進行光激勵,而用電激勵氣體。
激光二極管:激光二極管是當前較為常用的激光器之一,在二極管的PN結兩側電子與空穴的自發復合而發光的現象稱為自發輻射。當自發輻射所產生的光子通過半導體時,一旦經過已發射的電子—空穴對附近,就能激勵二者復合,產生新光子,這種光子誘使已激發的載流子復合而發出新光子現象稱為受激輻射。如果注入電流足夠大,則會形成和熱平衡狀態相反的載流子分布,即粒子數反轉。當有源層內的載流子在大量反轉情況下,少量自發輻射產生的光子由于諧振腔兩端面往復反射而產生感應輻射,造成選頻諧振正反饋,或者說對某一頻率具有增益。當增益大于吸收損耗時,就可從PN結發出具有良好譜線的相干光——激光。激光二極管的發明讓激光應用可以迅速普及,各類信息掃描、光纖通信、激光測距、激光雷達、激光唱片、激光指示器、超市的收款等等,各類應用正在不斷被開發和普及。
原理編輯
激光器
激光器
激光器——能發射激光的裝置。1954年制成了*臺微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.湯斯把微波量子放大器原理推廣應用到光頻范圍,1960年T.H.梅曼等人制成了*臺紅寶石激光器。1961年A.賈文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人創制了砷化鎵半導體激光器。以后,激光器的種類就越來越多。按工作介質分,激光器可分為氣體激光器、固體激光器、半導體激光器和染料激光器4大類。近來還發展了自由電子激光器,大功率激光器通常都是脈沖式輸出。
激光的英文laser 這個詞是由初的首字母縮略詞LASER演變而來,LASER的意思是“受激輻射光放大器”英文的單詞的縮寫簡略。
激光技術中的關鍵概念早在1917年愛因斯坦提出“受激輻射”時已經開始建立起來了,激光這個詞曾經飽受爭議;Gordon Gould是記載中*個使用這個詞匯的人。
1953年,美國物理學家查爾斯·哈德·湯斯和他的學生阿瑟·肖洛制成了*臺微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。
1958年,C.H.湯斯和A.L.肖洛把微波量子放大器原理推廣應用到光頻范圍。
1960年,T.H.西奧多·梅曼制成了*臺紅寶石激光器。
1961年,伊朗科學家A.賈文等人制成了氦氖激光器。
1962年,R.N.霍耳等人創制了砷化鎵半導體激光器。
2013年,南非科學與工業研究委員會國家激光中心研究人員開發出世界*數字激光器,開辟了激光應用的新前景。研究成果發表在2013年8月2日英國《自然通訊》雜志上。 [2]
激光器的之爭編輯
激光器早是科學家 Gordon Gould在1958年搭建出來,但是直到1959年才發表相關論文,但在其申請的過程中卻被拒絕了,因為他的導師就是maser(微波諧振腔) 技術的發明者Charles Townes(發明了產生微波microwave輸出技術)。由于受到導師的影響一直沒有被批復。直到1977年激光器的才在美國批準。
長期的之戰,反而對Gould更為有利,因為他獲得的時候,激光器已經大規模應用,受保護期的限制問題,如果一申請就批復下來,因為應用不廣泛,反倒賺不到太多錢了。
激光器的種類和用途編輯
激光器發出的光質量純凈、光譜穩定可以在很多方面被應用。
紅寶石激光:初的激光器是紅寶石被明亮的閃光燈泡所激勵,所產生的激光是“脈沖激光”,而非連續穩定的光束。這種激光器產生的光速質量和我們現在使用的激光二極管產生的激光有本質的區別。這種僅僅持續幾納秒的強光發射非常適合捕捉容易移動的物體,例如拍攝全息的人物肖像畫,*副激光肖像在1967年誕生。紅寶石激光器需要昂貴的紅寶石而且只能產生短暫的脈沖光。
氦氖激光器:1960年科學家Ali Javan、William R.Brennet Jr.和Donald Herriot 設計了氦氖激光器。這是*臺氣體激光器,這種激光器是全息攝影師常用的裝備。兩個優點:1、產生連續激光輸出;2、不需要閃光燈泡進行光激勵,而用電激勵氣體。
激光二極管:激光二極管是當前較為常用的激光器之一,在二極管的PN結兩側電子與空穴的自發復合而發光的現象稱為自發輻射。當自發輻射所產生的光子通過半導體時,一旦經過已發射的電子—空穴對附近,就能激勵二者復合,產生新光子,這種光子誘使已激發的載流子復合而發出新光子現象稱為受激輻射。如果注入電流足夠大,則會形成和熱平衡狀態相反的載流子分布,即粒子數反轉。當有源層內的載流子在大量反轉情況下,少量自發輻射產生的光子由于諧振腔兩端面往復反射而產生感應輻射,造成選頻諧振正反饋,或者說對某一頻率具有增益。當增益大于吸收損耗時,就可從PN結發出具有良好譜線的相干光——激光。激光二極管的發明讓激光應用可以迅速普及,各類信息掃描、光纖通信、激光測距、激光雷達、激光唱片、激光指示器、超市的收款等等,各類應用正在不斷被開發和普及。
除自由電子激光器外,各種激光器的基本工作原理均相同。產生激光的*的條件是粒子數反轉和增益大于損耗,所以裝置中*的組成部分有激勵(或抽運)源、具有亞穩態能級的工作介質兩個部分。激勵是工作介質吸收外來能量后激發到激發態,為實現并維持粒子數反轉創造條件。激勵方式有光學激勵、電激勵、化學激勵和核能激勵等。工作介質具有亞穩能級是使受激輻射占主導地位,從而實現光放大。激光器中常見的組成部分還有諧振腔,但諧振腔( 見光學諧振腔)并非*的組成部分,諧振腔可使腔內的光子有*的頻率、相位和運行方向,從而使激光具有良好的方向性和相干性。而且,它可以很好地縮短工作物質的長度,還能通過改變諧振腔長度來調節所產生激光的模式(即選模),所以一般激光器都具有諧振腔。
激光工作物質
全固態激光
全固態激光
是指用來實現粒子數反轉并產生光的受激輻射放大作用的物質體系,有時也稱為激光增益媒質,它們可以是固體(晶體、玻璃)、氣體(原子氣體、離子氣體、分子氣體)、半導體和液體等媒質。對激光工作物質的主要要求,是盡可能在其工作粒子的特定能級間實現較大程度的粒子數反轉,并使這種反轉在整個激光發射作用過程中盡可能有效地保持下去;為此,要求工作物質具有合適的能級結構和躍遷特性。
激勵抽運系統
是指為使激光工作物質實現并維持粒子數反轉而提供能量來源的機構或裝置。根據工作物質和激光器運轉條件的不同,可以采取不同的激勵方式和激勵裝置,常見的有以下四種。①光學激勵(光泵)。是利用外界光源發出的光來輻照工作物質以實現粒子數反轉
激光器
激光器
的,整個激勵裝置,通常是由氣體放電光源(如氙燈、氪燈)和聚光器組成,這種激勵方式也稱作燈泵浦。②氣體放電激勵。是利用在氣體工作物質內發生的氣體放電過程來實現粒子數反轉的,整個激勵裝置通常由放電電極和放電電源組成。③化學激勵。是利用在工作物質內部發生的化學反應過程來實現粒子數反轉的,通常要求有適當的化學反應物和相應的引發措施。④核能激勵。是利用小型核裂變反應所產生的裂變碎片、高能粒子或放射線來激勵工作物質并實現粒子數反轉的。
光學共振腔
通常是由具有一定幾何形狀和光學反射特性的兩塊反射
激光器
激光器
鏡按特定的方式組合而成。作用為:①提供光學反饋能力,使受激輻射光子在腔內多次往返以形成相干的持續振蕩。②對腔內往返振蕩光束的方向和頻率進行限制,以保證輸出激光具有一定的定向性和單色性。共振腔作用①,是由通常組成腔的兩個反射鏡的幾何形狀(反射面曲率半徑)和相對組合方式所決定;而作用②,則是由給定共振腔型對腔內不同行進方向和不同頻率的光,具有不同的選擇性損耗特性所決定的。
分類
激光器的種類是很多的。下面,將分別從激光工作物質、激勵方式、運轉方式、輸出波長范圍等幾個方面進行分類介紹。
Walther DN16/PN325/M30X2 part no.:HC-G16-0-S2030-AABA-Y99
Walther DN16/PN325/M30X2 P/NHC-G16-2-S2030-AABB-Y99
WALTHER LP-01-02-WR526-01-2
WALTHER LP-019-2-WR526-01-2-GL
Waldrich 289140 NR.12.0943
waldmann 112411001-00094003 RL70CE-136H 24V AC/DC 1*36W Full shade + lamps
waldmann 112 544 011 - 000 111 02
waldmann MSAL 90 S 00499489
waldmann RL70CE-136H 24V AC/DC 1*36W Lampshade + lamps
waldmann 1.12969E+16
Waldmann Art.Nr.:309463030
Waldmann MHW6 24V 60W
Wainwright WTRCT 10-2300-2690-20-40-40EEK
wago 787-692
wago 750-530
wago 750-613
wago 750-466
wago 750-430
wago 750-600
wago 750-841 with Computer program
wago 750-653
Wagner Magnete 752-LT/EP30 Nr:530681,A.Nr.:341364
Wagner 756-ep360/60
WACHENHAUSEN D-30 80 for V1000
wachendorff WWWPSE100 S-NR:1410013648
W+W EL-FL 3000D no:.11501480
Vulkoprin vk C 192/162/76/6217,5 2RS/SKF,Zchng-Nr: 25874544
Vulkoprin VK TP 150/80/6217/330 2RS/SKF
VULCANIC ELECTRIC HEATING ELEMENT VULCANIC 1005 3200W
VULCANIC 30656
VULCANIC
VSE VS0.04EPO12V-HT
VSE FU252
VSE VS0.4EPO12V-HT
VSE VS0.2EPO12V-HT
vscom Netcom 111, 1 Port RS 232
VOSS 24-SWL-L10
VOSS 24-SWSDS-L10-G1/4"B
VOSS 24-S-L10
VOSS 24-SDE-L10-R1/4T-P
VOSS 24-SDS-L10-G1/4"E
Voith IPVP5-40
Voith IPVP4-32
Voith WSR-D16128 220.00004800
Voith EM61D1O/1S61.1.21.9.04
Voith IPH4-32 101
Voith KM180C3 IPV5-50 170
Voith WSRE-C45116 DC24 25bar
Voith WSRE-60106 DV24 4-20MA
Voith DSG-BO7113
Voith TvpIPH5-40 101. Material:H58.574412,serial Nr:0020115781/1417
Voith TvpIPH/5-40. Material:H59.604211serial Nr:0020115850/1416
Voith DSG-B07113
Voith DSG-B10113
Voith IPV/4/16 materialH68.524510 Nr.2604236
Voith VFU1-1
Voith VFU1-2
Voith KM180C3 IPV5-50 170
Vogel L100/10/BA30
Vogel 501-301-024
Vogel MV51 322-861
Vogel KW1
Vogel A-Nr.501196 id.nr.300242 Typ MKS4
Vogel ID-01C
Vogel L500/1,0/BA30
Vogel A.-Nr:482113 004 Typ L300
VIVOLO X2M4301E00E
VIVOLO X1P2902FBBA
VISOLUX ML4-8-KSU/47
Vision Tools 07L0017A
Vishay-nobel KIS 8 - 10 kN
VISHAY AST-3P
VIPA VIPA222-1HF00
Videojet 15-R22KQ25-500
Vickers ETNASSembiedinMexico 02-341419 090416RB1003 PVB5-RSY
Vickers CVI-25-D20-2-M-10
Vickers CVC-25-PC-10
Vickers RCT 03 F2 30
Vickers DG5V-7-2C-T-M-U-C6-21
Vickers DG5V-H8-2C-T-M-U-C6-21
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Vickers ROT 03 F2 30
Vickers GPA3-40-E-30-L 10900732
Vickers MCSCJ230AG000010220VAC
Vickers DSL106C6VA240LD220VAC
Vickers KBCG-3-250-DZM-2-2-A-PE7-H110
Vickers PVH074R01AD10A250000002001AB010A
vickers PVXS-180-M-R-DF-000-000
VIBRO-METER CVS100EEXd(v) SNC09660U24VDC A-Nr9984
Vester PSI-40-40W-3-P
VERLINDE MF11X-106N171P85006E 830341
Verder 129.0006
Verder 121.50U0
Verder 129.0006
Verder 819.6909
Verder 819.691
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Verder 129.0008
Verder 121.80U0
Verder VA25P-P01AP2PPSPSPPT8503122
VEM 0990011001108H
VEM B21R160L4MAYTWS1GRHBFN HL HW, NO: 138527/0004H, 15KW B5
VEM IE2-WE1R 180M4TPMHW 199300/0001H
VEM IE2-WE1R-180M-A-TPM-HW/380V/18.5KW 1475r/min/ B5
VEM K21R63K4 230/400V 0.77/0.44A 0.12KW SEE photo
VEM 0282379003208H K21R13 K4
Veith V40*064
Veith RV500-025
Veith R32*089
Veith LZ 22 EB 15*20*100
Veith R20*076
Veith B25*127
Veith G50*064
Veith B25*127
Veith LZ 22 A -6*71
Veith G50*115
Veith G50*115
Veith G50*115
Veith R10*025
Veith B16*102
Veith G16*025
Veith LY12A-6.0*71
Veith SBB-1L-5.2*12*28
Veith V16*89
Veith LZ 22 EB 6.05*8*100
Veith B13*089
Veith B10*038
Veith R32*076
Veith RV350-025
Veith RV350-025
Veith R40*051
Veith V20*32
Veith B25*076
Veith LZ 22 EB 5*6*100
Veith D-166L
Veith R10*076
Veith B20*064
Veith G32*076
Veith V25*115
根據工作物質物態的不同可把所有的激光器分為以下幾大類:①固體激光器(晶體和玻璃),這類激光器所采用的工作物質,是通過把能夠產生受激輻射作用的金屬離子摻入晶體或玻璃基質中構成發光中心而制成的;②氣體激光器,它們所采用的工作物質是氣體,并且根據氣體中真正產生受激發射作用之工作粒子性質的不同,而進一步區分為原子氣體激光器、離子氣體激光器、分子氣體激光器、準分子氣體激光器等;③液體激光器,這類激光器所采用的工作物質主要包括兩類,一類是有機熒光染料溶液,另一類是含有稀土金屬離子的無機化合物溶液,其中金屬離子(如Nd)起工作粒子作用,而無機化合物液體(如SeOCl2)則起基質的作用;④半導體激光器,這類激光器是以一定的半導體材料作工作物質而產生受激發射作用,其原理是通過一定的激勵方式(電注入、光泵或高能電子束注入),在半導體物質的能帶之間或能帶與雜質能級之間,通過激發非平衡載流子而實現粒子數反轉,從而產生光的受激發射作用;⑤自由電子激光器,這是一種特殊類型的新型激光器,工作物質為在空間周期變化磁場中高速運動的定向自由電子束,只要改變自由電子束的速度就可產生可調諧的相干電磁輻射,原則上其相干輻射譜可從X射線波段過渡到微波區域,因此具有很誘人的前景。
氣體激光器
介質是氣體的激光器,此種激光器通過放電得到激發。
氦氖激光器:重要的紅光放射源(632.8 nm)。
二氧化碳激光器:波長約10.6 μm(紅外線),重要的工業激光。
一氧化碳激光器:波長約6-8 μm(紅外線),只在冷卻的條件下工作。
氮氣激光器:337.1 nm (紫外線)。
氬離子激光器:具有多個波長,457.9 nm (8%)丶476.5 nm (12%)丶488.0 nm (20%)丶496.5 nm (12%)丶501.7 nm (5%)丶514.5 nm (43%)(由藍光到綠光)。
氦鎘激光器:重要的藍光(442nm)和近紫外激光源(325nm)。
氪離子激光器:具有多個波長,350.7nm丶356.4nm丶476.2nm丶482.5nm丶520.6nm丶530.9nm丶586.2nm丶647.1nm (較強)丶676.4nm丶752.5nm丶799.3nm (從藍光到深紅光)。
氧離子激光器
氙離子激光器
混合氣體激光器:不含純氣體,而是幾種氣體的混合物(一般為氬丶氪等)。
準分子激光器:比如KrF (248 nm)丶XeF (351-353 nm)丶ArF (193 nm)丶XeCl (308 nm)丶F2 (157 nm) (均為紫外線)。
金屬蒸汽激光器:比如銅蒸汽激光器,波長介於510.6-578.2 nm之間。由於很好的加強性,可以不用諧振鏡。
金屬鹵化物激光器:比如溴化銅激光器,波長介於510.6-578.2 nm之間。由於很好的加強性,可以不用諧振鏡。
化學激發激光器是一種特殊的形式。激發通過媒介中的化學反應來進行。媒介是一次性的,使用後就被消耗掉了。對於高功率的條件及軍事領域是非常理想的。
鹽酸激光器
碘激光器
固體激光器
介質是固體的激光器,此種工作物質通過燈丶半導體激光器陣列丶其他激光器光照泵浦得到激發。熱透鏡效應是大多數固體激光器的一項缺陷。
紅寶石激光器:世界上*臺激光器,1960年7月7日,美國青年科學家梅曼宣布世界上*臺激光器由誕生,這臺激光器就是紅寶石激光器,工作波長一般為6943,工作狀態是單次脈沖式,每脈沖在1ms量級,輸出能量為焦耳數量級。
Nd:YAG(摻釹釔鋁石榴石):較常用的固體激光器,工作波長一般為1064nm,這一波長為四能級系統,還有其他能級可以輸出其他波長的激光。
Nd:YVO4(摻釹釩酸釔):低功率應用較廣泛的固體激光器,工作波長一般為1064nm,可以通過KTP,LBO非線性晶體倍頻後產生532nm綠光的激光器。
Yb:YAG(摻鐿釔鋁石榴石):適用於高功率輸出,這種材料的碟片激光器在激光工業加工領域有很強優勢。
鈦藍寶石激光器:具有較寬的波長調節范圍(670nm~1200nm)
Veith B25*139
Veith G10*025
Veith B10*64
Veith VL32*038
Veith SBB-1L-6.2*15*28
VEGA SN63.XXAXHKMAX two-wire DC24V 0-15M 4-20MA with debug panel
VEGA VEGAPS69.ARCSLBBXWNARX 010000mm 0.1
VEGA VB63.LKAHARANX L=360mm 220VA/2P
VEGA BR17ZGDXBBSAZZAZ
VAT 29032-KA41-0001/017
VAT 61236-PEGJ-ALZ1/0395 A-1123170
VARISCO V80-2SPG+Y
VARISCO MATR:80017A2
VANEL C.145.150.0970.A
VANEL C.278.280.0890.A
Valve LRF063AS-PK88 1
Vaisala DMT143 G1G1A1A4AOASX
Vaisala HMT3307U0B101BCD103A1ACCBAA1
VAISALA DMT142 (-80-+20)℃ 4-20mA C3A10X 50 bara/725 psia
VAISALA G1G1A1A4A0ASX Model:NC0-02
Vahle 262132;MKHF 8/100-2000HSC
Vahle 236317-5;SA-DMSWA8/100S-5HS28-60
Vahle KDS 2/40-2-14
Vahle KDS 2/40 PH WITH 0.5M CABLE
Vahle ENDKAPPE-MSES
Vahle MKES6-8-40-60
Vahle 0235146-2 MSW7/50-2HS
Vahle 0781006 VTP10-6000
根據工作物質物態的不同可把所有的激光器分為以下幾大類:①固體激光器(晶體和玻璃),這類激光器所采用的工作物質,是通過把能夠產生受激輻射作用的金屬離子摻入晶體或玻璃基質中構成發光中心而制成的;②氣體激光器,它們所采用的工作物質是氣體,并且根據氣體中真正產生受激發射作用之工作粒子性質的不同,而進一步區分為原子氣體激光器、離子氣體激光器、分子氣體激光器、準分子氣體激光器等;③液體激光器,這類激光器所采用的工作物質主要包括兩類,一類是有機熒光染料溶液,另一類是含有稀土金屬離子的無機化合物溶液,其中金屬離子(如Nd)起工作粒子作用,而無機化合物液體(如SeOCl2)則起基質的作用;④半導體激光器,這類激光器是以一定的半導體材料作工作物質而產生受激發射作用,其原理是通過一定的激勵方式(電注入、光泵或高能電子束注入),在半導體物質的能帶之間或能帶與雜質能級之間,通過激發非平衡載流子而實現粒子數反轉,從而產生光的受激發射作用;⑤自由電子激光器,這是一種特殊類型的新型激光器,工作物質為在空間周期變化磁場中高速運動的定向自由電子束,只要改變自由電子束的速度就可產生可調諧的相干電磁輻射,原則上其相干輻射譜可從X射線波段過渡到微波區域,因此具有很誘人的前景。
氣體激光器
介質是氣體的激光器,此種激光器通過放電得到激發。
氦氖激光器:重要的紅光放射源(632.8 nm)。
二氧化碳激光器:波長約10.6 μm(紅外線),重要的工業激光。
一氧化碳激光器:波長約6-8 μm(紅外線),只在冷卻的條件下工作。
氮氣激光器:337.1 nm (紫外線)。
氬離子激光器:具有多個波長,457.9 nm (8%)丶476.5 nm (12%)丶488.0 nm (20%)丶496.5 nm (12%)丶501.7 nm (5%)丶514.5 nm (43%)(由藍光到綠光)。
氦鎘激光器:重要的藍光(442nm)和近紫外激光源(325nm)。
氪離子激光器:具有多個波長,350.7nm丶356.4nm丶476.2nm丶482.5nm丶520.6nm丶530.9nm丶586.2nm丶647.1nm (較強)丶676.4nm丶752.5nm丶799.3nm (從藍光到深紅光)。
氧離子激光器
氙離子激光器
混合氣體激光器:不含純氣體,而是幾種氣體的混合物(一般為氬丶氪等)。
準分子激光器:比如KrF (248 nm)丶XeF (351-353 nm)丶ArF (193 nm)丶XeCl (308 nm)丶F2 (157 nm) (均為紫外線)。
金屬蒸汽激光器:比如銅蒸汽激光器,波長介於510.6-578.2 nm之間。由於很好的加強性,可以不用諧振鏡。
金屬鹵化物激光器:比如溴化銅激光器,波長介於510.6-578.2 nm之間。由於很好的加強性,可以不用諧振鏡。
化學激發激光器是一種特殊的形式。激發通過媒介中的化學反應來進行。媒介是一次性的,使用後就被消耗掉了。對於高功率的條件及軍事領域是非常理想的。
鹽酸激光器
碘激光器
固體激光器
介質是固體的激光器,此種工作物質通過燈丶半導體激光器陣列丶其他激光器光照泵浦得到激發。熱透鏡效應是大多數固體激光器的一項缺陷。
紅寶石激光器:世界上*臺激光器,1960年7月7日,美國青年科學家梅曼宣布世界上*臺激光器由誕生,這臺激光器就是紅寶石激光器,工作波長一般為6943,工作狀態是單次脈沖式,每脈沖在1ms量級,輸出能量為焦耳數量級。
Nd:YAG(摻釹釔鋁石榴石):較常用的固體激光器,工作波長一般為1064nm,這一波長為四能級系統,還有其他能級可以輸出其他波長的激光。
Nd:YVO4(摻釹釩酸釔):低功率應用較廣泛的固體激光器,工作波長一般為1064nm,可以通過KTP,LBO非線性晶體倍頻後產生532nm綠光的激光器。
Yb:YAG(摻鐿釔鋁石榴石):適用於高功率輸出,這種材料的碟片激光器在激光工業加工領域有很強優勢。
鈦藍寶石激光器:具有較寬的波長調節范圍(670nm~1200nm)
Vahle 0780096 VKS10-7/120-6000HSA
Vahle 234158
Vahle 236015
Vahle 234585
Vahle KESR 32-55 F-4-14HS
Vahle SA-KESR32-55F-4-14H
Vahle DH5744K2
Vahle 600088
Vahle 901099
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Vahle Type: KDS 2/40-1-14VP0,5/09 04 06
Vahle CPS-SS-01-402(0915303/04-402)
Vahle KDS2/40-PE-VP
Vahle AH-KA15/4-17 162010
Vahle KESR 32-55 F-8-18-RHS 157434R
Vahle AL-FLA4PH1-6,3 165051
Vahle KESR 32-55 F-8-18 HS 157434
Vahle AL-FLA4PE1-6,3 165052
德國Z-LASER L3M18B-F-635-X5
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