ZÁKLADNÉ TYPY LASEROV
Podla povahy aktívneho prostredia rozliujeme lasery:
![]() |
pevno látkové |
![]() |
kvapalinové |
![]() |
plynové |
![]() |
lasery vyuívajúce zväzky nabitých castíc. |
Podla spôsobu cerpania energie mono lasery rozdelit na lasery cerpané
![]() |
opticky (výbojkou, iným
laserom, slnecným svetlom a rádioaktívnym
iarením) |
![]() |
elektricky (zrákami v
elektrickom výboji, zväzkom nabitých castíc,
vstrekovaním elektrónov, interakciou
elektromagnetického pola so zhlukmi nabitých castíc) |
![]() |
chemicky (energiou chemickej
väzby, fotochemickou disociáciou, výmenou energie
medzi molekulami a atómmi) |
![]() |
termodynamicky (zohriatím a
ochladením plynu) |
![]() |
jadrovou energiou (reaktorom,
jadrovým výbuchom) |
Z hladiska reimu práce
môu lasery pracovat spojito alebo
impulzne.
Lasery môeme delit tie podla vyarovanej vlnovej dlky na
![]() |
infracervené |
![]() |
lasery v oblasti viditelného svetla |
![]() |
ultrafialové |
![]() |
röntgenové |
Podla pouitia
môeme lasery rozdelit na
![]() |
výskumné |
![]() |
meracie |
![]() |
lekárske |
![]() |
technologické |
![]() |
energetické |
![]() |
vojenské |
Pevnolátkové lasery
Do tejto skupiny patria lasery vyuívajúce rozptýlené
ióny v krytálových, alebo amorfných látkach,
polovodicové lasery a lasery s krytálmi s farebnými
centrami. Aktívne prostredie tejto skupiny tvoria pevné
krytalické, poprípade amorfné látky dopované vhodnou
prímesou iónov. Pevná fáza tvorí vlastne iba nosný obal
aktívneho prostredia a k optickému zosileniu dochádza na
elektrónových prechodoch ionov prímesi. Ich koncentrácia
málokedy presahuje 1%. V krytalických materiáloch sú
aktívne ióny zabudované v mrieke a majú stálu,
orientovanú polohu v silovom poli mrieky. Z dôvodu
anizotropie krytálov musí byt výbrus presne orientovaný
podla optických osí.
![]() |
rubínový laser Pozrieme sa bliie na princíp funkcie rubínového lasera. Základná úroven E1 a stav E2 sú energetickými pásmi. Prechod z úrovne E2 na E1 je zakázaný - elektrón na úrovni E2 by mal byt úplne stabilný. V praxi to vak neplatí; elektrón sa na tejto úr ![]() |
![]() |
lasery YAG S krytálom yttrito - hlinitého granátu dotovaného neodymom. Neodýmové sklo môe byt vyrábané v prakticky neobmedzených rozmeroch a tak dosahuje velkých laserových energií. Laser vyaruje infracervený lúc z velkou energiou. YAG laser sa vyznacuje vysokou úcin ![]() |
![]() |
polovodicový laser. Atómy emitujú pri prechode z vyej energetickej hladiny na niiu svetlo. Stimulovaná emisia nastáva vtedy, ak zosílenie zátae v optickom rezonátore, ktorý je v oblasti PN, ktorý vyrovná nevyhnutné straty. Budený je napätím v priamom smere. Toto napätie vyvolá vznik prúdu prechodom, vyvolá iaducu inverziu obsadených energetických pasov v oblasti prechodu PN. Polovodic je tak vybudený a zachováva v sebe energiu. V tomto stavu nie je polovodic ete laserom. Je to LED-dióda (light emitting diode) Dalej zvyujeme prúd prechádzajúci polovodicom, dosiahneme zosílenie, pricom je splnená podmienka samobudenia. Nad týmto prahom zacne dióda pracovat ako laser. Laser pracuje na vlne 0,840 mikrometru. ![]() ![]() ![]() |
Tento graf znázornuje pracovný reim LD. Incoherent output znamená, e LD u zacína generovat, avak toto iarenie nemá vlastnosti laserového iarenia. Laser threshold je nábeh LD do pracovného reimu. Damage threshold je oblast kde u dochádza k trvalému pokodeniu LD.Bod Laserthreshold pre 25°C je ovela dalej ako damage threshold pri 0°C. Co s toho vyplýva? Asi tolko, e keby sme budili LD minimálnym prúdom na hranici laserovania (25°C), tak zmenou teploty na 0°C by bola LD nenávratne znicená.
![]() |
dalie iba v skratke: - Nd:Sklo - Nd:YVO4 - Nd:YLF - a mnohé iné... |
Lasery
vyuívajúce kvapalné látky
Pracujú s chelátmi rôznych prvkov vzácnych zemín, ktoré sa
objavili u v roku 1963. Výhodou je, e môu
zaberat neobmedzene velký objem a sú dokonale homogénne.
Nevýhodou ale je, e sa chemicky rozkladajú.
Dôleitou skupinou sú vak farebné lasery, ktoré
vyuívajú roztok rôznych organických látok, napríklad
rhodaminu.
Lasery
vyuívajúce plynné látky
![]() |
neodýmový laser. Najrozírenejí, aktívnou látkou je materiál, s aktivovanými iónmi vzácnych plynov. Pracujú podla 4-úrovnového modelu. |
![]() |
hélium-neónový laser Tvorí dlhá sklenená
trubica naplnená zmesou neónu a hélia, v nich sa budí
elektrický výboj na vysokom kmitoctu najcastejie |
![]() |
argónový laser Vydáva modrozelené svetlo (zelené na vlne 0,514 mikrometra a modré na vlne 0,488 mikrometra). Je pre neho typická vysoká hustota elektrického prúdu pretekajúceho výbojom a vysoká teplota. Výbojová trubica sa ![]() |
![]() |
hélium-kadmiový laser Je zaujímavý tým, e je 3-farebný - vyaruje svetlo modré, zelené a cervené. Najvýkonnejími z ![]() |
![]() |
gazodynamické lasery S rýchlym, nadzvukovým prúdom oxidu uhlicitého. V rokoch 1970-1971 to potom bolo cerpanie pomocou zväzku elektrónu (elektroionizacný laser EIL). To umonilo pouit plyn pod vysokým tlakom a dalej zvýit laserový výkon. V roku 1969 vznikli v USA lasery s oxidom uhlicitým pod atmosférickým tlakom a s priecnym budením (tak zvané TEA lasery, transverse excitation atmospheric - priecne budenie, atmosferické). Takéto lasery umonujú vytvorit výkonné tepelné stroje s uzavretou cirkuláciou plynu, v nich sa tepelná energia mení na obrovskú energiu infracerveného iarenia. CO2 laser nachádza uplatnenie v technológii, vo vojenskej a kozmickej technike a vo vedeckom výskume. |
![]() |
CO2
laser: Je to dalí z velmi rozírených laserov generujúcich prevane na 10600nm. K zosileniu dochádza na molekule oxidu uhlicitého pri prechodoch medzi vybracnými hladinami. Významnou prímesou CO2 laseru je dusík, ktorého molekuly sa dajú budit do prvého ex ![]() |
![]() |
chemické lasery Vyuívajú k cerpaniu energiu do aktívneho prostredia energie exotermických retazových chemických reakcií. Prvý takýto laser s pouitím reakcie medzi vodíkom a chlórom bol zkontruovaný v roku 1965 a prvé výkonné lasery tohoto druhu zaloené na reakcii vodíku a fluóru vznikli v roku 1969. Zvlátnym druhom chemického laseru zaloeného na disociácii molekúl ultrafialovým iarením (tzv. fotodisociacní laser) je laser jódový. Po dlhou dobu neboli k dispozícii lasery generujúce ultrafialové iarenie. Podarilo sa ho nakoniec získat pomocou peciálnych laserov plynových (dusíkový laser), avak rozhodujúcí obrat znamenali a lasery excimerové. Tato skupina laseru vyuíva ako aktívneho prostredia zvlátneho druhu molekúl, excimeru, vytváraných za úcasti atómu vzácnych plynov. Tieto molekuly, inak nestabilné, môu existovat len za zvlátnych podmienok, napríklad v plynovom výboji, s atómami vo vysoko vybudených, excitovaných stavoch. Pri rozpadu týchto exotických molekúl vzniká práve ultrafialové iarenie. Prví excimerový laser bol realizovaný v roku 1970. Ilo o laser s kvapalným xenonom budený elektrónovým zväzkom. V roku 1976 sa objavili plynové excimerové lasery s excimery XeF, KrF, ArF, teda molekulami tvorenými atómami vzácnych plynov a fluóru. |
![]() |
dalie iba v skratke: - napr. dusíkový laser N2, ktorý je moné lahko poskladat aj doma - a mnohé iné..... |
Lasery
vyuívajúce zväzky nabitých castíc.
Tieto lasery nepracujú na kvantových prechodoch, ale
vyuívajú synchronizované oscilácie castíc. Boli
vytvorené lasery zo zväzkom rýchlych elektrónov, tzv. FEL
lasery (skratka za free electron lasers), lasery na volných
elektrónoch, prípadne iných nabitých casticiach. Takéto
lasery majú tesnú náväznost na urýchlovace.
Pouitie
laserov
Laser je technológia, ktorá stojí u rady lekárskych
zázrakov, je nepostrádatelnou súcastou mylienky
hviezdnych vojen, vade
doprevádza moderný ivot
a stáva sa tie klúcom k vysokorýchlostným
komunikáciám. Tvorí základnú súcast CD prehrávaca, skenera
v pokladni supermarketu na rozpoznanie ciarového kódu a
tie tlacové hlavy laserových tlaciarní... Ked
väcina ludí premýla o laseroch, ich mylienky
sa týkajú modernej medicíny a zbraní, ktoré pouívajú
napr. zlí mimozemskí géniovia. Jedným z odkazov význacného
miesta laserov v sci-fi literatúre a filmoch je ich sila
symbolizujúca futuristickou technológiou. Ale práve ony sa
stali chrbticou dneného telekomunikacného priemyslu.