Industrijski laseri široko se kategoriziraju u 4 vrste. Laserski medij ili konstrukciju koja se koristi, oscilacijska talasna dužina i izvor uzbuđenja su različiti. Laserski medij je supstanca koja sadrži atome koji mogu pretvoriti energiju uzbuđenja u lasersko svjetlo, a vrste lasera su kategorizirani precizno prema mediju.
1. SOLID-State Laser: Generalno Yag laser i Yvo4 laser, laserski medij koristeći YAG, yvo4 kristalizaciju.
2. Plinski laser: široko korišten CO2 plin kao medij CO2 laserski.
3. Poluprovodnički laser: sa aktivnim slojem (lagano sloj) struktura poluvodiča kao medija lasera.
4. Vlakna lasera: u 21. stoljeće nakon široke popularnosti lasera, kako je opisano u riječi, optičkim vlaknima kao medij.
Laser sa sobnim stanjem (YAG laser, bočna pumpa)
Bočna metoda pumpa Yag Laser je laser sa sobnom stanju koji koristi YAG kristale kao laserski medij. Yag se odnosi na kristalizaciju ytrium aluminijumskog graneta sa dodatkom neodimijuma. Laser se sastoji od uzbuđenja LD s obje strane paralelno s osi YAG kristala, par ogledala za formiranje rezonatora i Q-prebacivanje između njih. Koristi se za obilježavanje, rezanje, graviranje i zavarivanje metala.
Laser sa sobnim državnim (Yvo4 laser, bočna pumpa metoda)
Bočna metoda pumpa YVO4 Laser je laser Soside-State koji koristi yvo4 kristale kao laserski medij. Yvo4 se odnosi na kristale ytrium vanadate koji su im dodali neodimij kao i jag. Par ogledala koristi se za oblikovanje brisača od jednostranim ozračenjem uzbuđenja sa krajnjeg lica kristala YVO4, a ogledala su konfigurirane kristalom i dijapozitima Q-prelazi. Visokokvalitetno lasersko svjetlo se može izlaziti.
Plinski laser (CO2 laser)
CO2 Laser je laser koji koristi CO2 plin kao medij. Unutar cijevi napunjene CO2 plinom, ploča elektrode je konfigurirana za generiranje pražnjenja. Ploča elektrode povezana je na vanjsko napajanje tako da se može hraniti visokofrekventnim električnom energijom kao izvorom pobuđenja. Plazma se generira u plinu zbog pražnjenja između elektroda, a molekuli CO2 transformiraju se u uzbuđenu državu, što se povećava u broju i počinje zračiti s uzbuđenjem.
Poluvodički laser
Poluprovodnički kristali različitih materijala preklapaju se sa formiranjem aktivnog sloja (lampica koji emitiraju svjetlost) za generiranje svjetlosti. Svetlost je pojačana omogućavajući da putuje naprijed-nazad između para ogledala koji čine dva kraja, u konačnici proizvode laseru.
Vlakna lasera
Vlaknasti laseri koriste optička vlakna kao medij i proizvod su razvoja interpretivnoj tehnologiji pojačanja za duge komunikaciju u izlazne lasere velike snage. Vlakna sastoji se od jezgre koji prenosi svjetlost u sredini i metalnu oblogu koja pokriva jezgru u koncentričnim krugovima. Vlakna lasera pojačava svjetlost sa ovom jezgrom kao laserski medij.
Vlaknasta laser uglavnom se sastoji od pulsiranog svjetla nazvan sjemenskom svjetlu generiranom laserskim diodom (sjemenki ld), koji se zatim pojačava više od dva pojačala vlakana. LD za pobudu opremljena je brojem emitiranih emitiranih cijevi (jedan za sloj svjetlosti) LDS, a svaki LD ima nisku snagu, tako da ima prednost niskog toplotnog opterećenja i ostvari dug život. Pored toga, veći broj LDS-a, veći se izlaz snage lasera može ostvariti. Vlaknasti laseri imaju visoku efikasnost oscilacije i manju potrošnju energije od strogih lasera i plinskih lasera.
Optička vlakna za pojačavanje (predpojačalo, glavno pojačalo) je 3- sloj, uključujući jezgra i 2 sloja metalne obloge. Povredno svjetlo ulazi u unutrašnju metalnu oblogu (unutrašnja obloga) i jezgra dodane YB, uzrokujući atome unutar jezgre da se prebaci na uzbuđenu državu. Lasersko svjetlo je priložen unutar jezgrenog napretka, a zatim pojačava uzbuđene atome, postajući intenzivniji što napreduje u medijumu. Za razliku od čvrstog ili plinskog lasera, svjetlost putuje u jednom smjeru i ne putuje naprijed i nazad.





