レーザーの種類と用途
レーザーから放出される光の純度とスペクトルの安定性は、さまざまな方法で適用できます。
ルビーレーザー:
元のレーザーは、明るいフラッシュ電球によって励起されたルビーでした。製造されたレーザーは、GGquot;パルスレーザーGGquot;でした。継続的に安定したビームではなく。レーザーGG#39の光速の品質は、現在使用しているレーザーダイオードの速度とは本質的に異なります。わずか数ナノ秒続くこの強力な発光は、ホログラフィックポートレートなどの動きやすいオブジェクトをキャプチャするのに理想的です。最初のレーザーポートレートは1967年に誕生しました。ルビーレーザーは高価なルビーを必要とし、見るためのパルス光しか生成できません。
ヘリウムレーザー:
1960年の科学者、アリジャバン、ウィリアムR.ブレネットジュニア、ドナルドヘリオットは、ヘリウムネオンレーザーを設計しました。これは、ホログラフィック写真家によって一般的に使用される最初のガスレーザーです。 2つの利点:1。連続レーザー出力を生成します。 2.光の励起にフラッシュ電球は不要で、電気を使用してガスを刺激します。
レーザーダイオード:
レーザーダイオードは、現在最も一般的に使用されているレーザーの1つです。ダイオードのPN接合側の電子と正孔が自発的に再結合して発光する現象を自発放射と呼びます。自然放出によって生成された光子が半導体を通過すると、放出された電子正孔対の近くを通過すると、2つを刺激して再結合し、新しい光子を生成します。これにより、励起されたキャリアの再結合が誘発され、新しい光子が放出されます。この現象は誘導放出と呼ばれます。注入電流が十分に大きい場合、熱平衡状態と反対のキャリア分布が形成されます。つまり、粒子の数が逆になります。活性層のキャリアが大量に反転すると、少量の自発放射によって生成された光子が、共振空洞の両端の相互反射により誘導放射を生成し、選択的な周波数の共振フィードバック、または特定の頻度。利得が吸収損失よりも大きい場合、良好なスペクトル線レーザーを備えたコヒーレント光をPN接合から放出することができます。レーザーダイオードの発明により、レーザーアプリケーションの急速な普及が可能になります。情報スキャン、光ファイバー通信、レーザー測距、レーザーレーダー、レーザーディスク、レーザーポインター、スーパーマーケットの領収書など、さまざまな種類のアプリケーションが絶えず開発され、普及しています。









