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Como funcionam e funcionam os lasers de estado sólido

2022-04-18

ComoLasers de estado sólidoTrabalho e Função

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Lasers de estado sólido referem-se a lasers que usam materiais de estado sólido como substâncias de trabalho, mas mesmo os mesmos sólidos têm diferentes estados de semicondutores. Portanto, ao contrário dos lasers semicondutores, o uso de materiais isolantes de estado sólido é geralmente chamado apenas de lasers de estado sólido.

A maioria dos lasers de estado sólido, o grupo do ferro, a série dos lantanídeos, a série dos actinídeos e os íons dos elementos de transição, como os elementos de transição, contêm uma pequena quantidade de centros ativos em cristais e vidros são materiais. Exemplos típicos são lasers de rubi, lasers YAG contendo íons Nd (lasers Nd:YAG) e lasers de vidro.
A excitação óptica é comumente usada como método de excitação a laser de estado sólido, e lâmpadas de flash de xenônio são frequentemente usadas para operação pulsada, e lâmpadas de mercúrio ou tungstênio contendo halogênio são frequentemente usadas para operação contínua. Nos últimos anos, os lasers semicondutores têm sido utilizados como fontes de luz de excitação com maior eficiência de conversão de luz do que as lâmpadas.
Em lasers YAG bombeados por flashlamp, a frequência de repetição de pulso de xxx é o limite de dissipação de calor, no entanto, devido à alta pureza do comprimento de onda dos lasers semicondutores e muitos componentes de comprimento de onda da bomba que contribuem para o bombeamento, é possível aumentar ainda mais a taxa de repetição.
laser de estado sólido
Os comprimentos de onda de oscilação estão entre a luz visível e a luz infravermelha de alguns μm, muitos dos quais oscilam pela primeira vez em baixas temperaturas, mas os lasers de rubi e neodímio comumente usados ​​operam em temperatura ambiente.
Capacidades de laser de estado sólido
Os lasers de estado sólido são caracterizados pelo fato de a concentração de centros ativos ser muito maior do que a dos lasers de gás, de modo que um alto ganho de amplificação pode ser obtido com uma quantidade relativamente pequena e a saída de oscilação é grande. Em particular, a comutação Q é muito eficiente devido à longa vida útil do nível de emissão de 10-5 a 10-3 segundos, esta abordagem estreita a largura de tempo (~10-8 segundos) e o pico de saída é muito grande ( 10 para obter 6 a Oscilação de pulso de 10 8 W é a característica mais importante dos lasers de estado sólido. Com amplificação adicional, é obtido um pulso com um grande pico de saída de 10 9 a 10 12 W, que geralmente é usado em situações onde. é necessária uma saída de pico grande, como em um experimento de fusão a laser.

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