Endüstriyel lazerler genel olarak 4 tipte sınıflandırılır. Kullanılan lazer ortamı veya yapısı, salınım dalga boyu ve uyarma kaynağı farklıdır. Lazer ortamı, uyarma ışığının enerjisini lazer ışığına dönüştürebilen atomlar içeren bir maddedir ve lazer tipleri tam olarak ortama göre kategorize edilir.
1. Katı hal lazer: Genellikle YAG lazer ve YVO4 lazer, YAG kullanan lazer ortamı, YVO4 kristalleşmesi.
2. Gaz lazeri: CO2 lazer aracı olarak yaygın olarak kullanılan CO2 gazı.
3. Yarıiletken lazer: Yarı iletkenin lazerin ortamı olarak aktif bir katman (ışık yayan katman) yapısı ile.
4. Fiber lazer: Sözde açıklandığı gibi bir lazerin yaygın popülerliğinden sonra 21. yüzyılda, optik fibere bir ortam olarak.
Katı hal lazer (YAG lazer, yan pompalama yöntemi)
Yan pompalama yöntemi YAG lazer, lazer ortamı olarak YAG kristallerini kullanan katı hal lazerdir. YAG, neodimyum ilavesiyle Yttrium alüminyum garnetinin kristalleşmesini ifade eder. Lazer, YAG kristalinin eksenine paralel her iki tarafta bir uyarma LD, bir rezonatör oluşturmak için bir çift ayna ve ikisi arasında bir Q anahtarından oluşur. Metallerin işaretlenmesi, kesilmesi, gravürü ve kaynağı için kullanılır.
Katı hal lazer (YVO4 lazer, yan pompalama yöntemi)
Yan pompalama yöntemi YVO4 lazer, lazer ortamı olarak YVO4 kristallerini kullanan katı hal lazerdir. YVO4, neodimyumun yanı sıra YAG'a eklenen yttrium vanadat kristallerini ifade eder. Bir çift ayna, YVO4 kristalinin uç yüzünden uyarma ışığının tek taraflı ışınlanmasıyla bir silecek oluşturmak için kullanılır ve aynalar, aralarında bir kristal ve bir Q anahtarıyla yapılandırılır. Yüksek kaliteli lazer ışığı çıktı olabilir.
Gaz lazeri (CO2 lazer)
CO2 lazer, bir ortam olarak CO2 gazı kullanan bir lazerdir. CO2 gazı ile doldurulmuş tüpün içinde, bir deşarj üretecek bir elektrot plakası yapılandırılır. Elektrot plakası, bir uyarma kaynağı olarak yüksek frekanslı elektrikle beslenebilmesi için harici bir güç kaynağına bağlanır. Elektrotlar arasındaki deşarj nedeniyle gazda bir plazma üretilir ve CO2 molekülleri, sayıca artar ve uyarma ile yayılmaya başlayan heyecanlı bir duruma dönüştürülür.
Yarı iletken lazer
Farklı malzemelerin yarı iletken kristalleri, ışık üretmek için aktif bir tabaka (ışık yayan katman) oluşturmak için örtüşmektedir. Işık, iki ucu oluşturan ve sonuçta bir lazer üreten bir çift ayna arasında ileri geri seyahat etmesine izin vererek güçlendirilir.
Fiber lazer
Fiber lazerler optik lifleri ortam olarak kullanır ve yüksek güçlü çıkış lazerlerine uzun mesafeli iletişim için kesintici amplifikasyon teknolojisinin geliştirilmesinin bir ürünüdür. Fiber, merkezde ışığı ileten bir çekirdekten ve çekirdeği eşmerkezli dairelerde kaplayan metal bir kaplamadan oluşur. Fiber lazer bu çekirdekle ışığı lazer ortamı olarak amplifiye eder.
Fiber lazer genellikle bir lazer diyot (tohum LD) tarafından üretilen tohum ışığı olarak adlandırılan darbeli ışıktan oluşur ve daha sonra ikiden fazla fiber amplifikatör tarafından amplifiye edilir. Uyarma için LD, bir dizi tek tüp yayı (ışık yayan katman için) LDS ile donatılmıştır ve her LD'nin düşük bir güç çıkışına sahiptir, bu nedenle düşük bir termal yükün avantajına sahiptir ve uzun bir ömür sağlar. Ek olarak, LDS sayısı ne kadar yüksek olursa, lazerin güç çıkışı o kadar yüksek olur. Fiber lazerler, katı hal lazerleri ve gaz lazerlerinden daha yüksek salınım verimliliğine ve daha düşük güç tüketimine sahiptir.
Amplifikasyon için optik fiber (önsöz, ana amplifikatör), bir çekirdek ve 2 kat metal kaplama içeren bir 3- katman yapısıdır. Uyarma ışığı, iç metal kaplamaya (iç kaplama) ve YB katkılı çekirdeğe girer, bu da çekirdeğin içindeki atomların heyecanlı bir duruma geçmesine neden olur. Lazer ışığı çekirdek ilerlemeye yerleştirilir ve daha sonra uyarılmış atomlar tarafından amplifiye edilir, ortam içindeki BT ilerlemesi daha yoğun hale gelir. Katı hal veya gaz lazerlerinden farklı olarak, ışık bir yönde seyahat eder ve ileri geri gitmez.





