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        根據3D動態(tài)聚焦激光打標機激光產生的一系列條件,3D光纖激光打標機激光器應有3個基本組成部分:工作物質、激勵源和腔鏡。


        工作物質又稱為激活介質或增益介質,是產生激光的物理基礎,是3D光纖激光打標機激光器的核心部分,是用來實現粒子數反轉并產生受激輻射的物質體系。它決定了輸出激光的波長以及儀器的結構和性能。

3D動態(tài)聚焦激光打標機激光器工作介質

        如前所述,并不是任何物質都能作為激光工作物質,也不是任何能實現粒子數反轉的物質都能用來制造實用的激光器,只有能實現能級躍遷的物質才能作為3D動態(tài)聚焦激光打標機激光器的工作物質。目前,激光工作物質已有數千種,激光波長已由x光至遠紅外光。

        例如氦氖激光器中,通過氦原子的協助,使氖原子的兩個能級實現粒子數反轉。人們總是盡量選用那些在室溫下更容易實現粒子數反轉的物質,而且它們應對激勵源有很強的吸收性,3D動態(tài)聚焦激光打標機激光工作物質可分為氣體、液體、間體和半導體4大類。

        由于氣體工作物質的均勻性好,使得輸出光束質最較高。氣體激光的單色性和相干性都較間體激光和半導體激光好,光束發(fā)散角也很小。大多數氣體工作物質的能最轉換效率較高,容易實現大功率連續(xù)輸出。

        可作為激光x作物質的氣體種類很豐富,因而氣體激光器的種類也很多,它們發(fā)射的譜線范圍很寬,幾乎遍布從紫外到紅外整個光譜區(qū)。

        此外,氣體激光器結構較簡單。但由于氣體工作物質的濃度低,一般不適合用于尺寸小且功率大的激光器中。

        另外,由于氣體的泄漏和損耗,氣體激光器工作壽命較間體激光器短。

        用半導體材料做激光工作物質的優(yōu)點是體積小,調制方便。

        缺點是輸出功率小,光束發(fā)散角大和相干性差。

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