激光器产生激光的原理 激光器的分类( 四 )



光纤激光器性能优势突出,替代效应明显 。
二氧化碳激光器光转换效率低,使用成本高 。
二氧化碳激光器是分子激光器的一种,是常用的高功率连续激光器之一 。主要物质是二氧化碳分子 。CO2激光器的主要结构包括激光管、光学谐振腔、电源和泵浦 。其主要特点是输出功率大,可连续工作,但结构复杂,体积大,维护困难 。

实现粒子数反转是二氧化碳激光器发光的关键 。二氧化碳激光器中的工作物质包括二氧化碳、氮气和氦气 。输入DC电源后,混合气体中的氮分子会受到电子的撞击而被激发 。当被激发的氮分子与二氧化碳分子碰撞时,会将能量传递给二氧化碳分子,使二氧化碳分子从低能级跃迁到高能级,形成粒子数反转,发出激光 。

光纤和二氧化碳激光各有优势,要根据不同的需求选择不同的工具 。从目前应用最广泛的切割技术来看,光纤激光和CO2激光在面对具体的应用需求时,各有利弊,不能完全相互替代,需要互补共存 。从加工材料的类型来看,受吸收效应限制的光纤激光不适合切割非金属材料,而常规CO2激光不适合切割铜、铝等高反射率材料 。从切割速度来看,CO2含量在厚度>:6mm的板材有优势,而光纤激光切割薄板更快;激光切割前需要穿透工件,CO2的穿透速度明显快于光纤激光 。从切割断面质量来看,CO2激光优于光纤激光 。

光纤激光器具有较高的光转换效率和较低的使用成本 。根据计算,光纤激光器的使用成本为23.4元/小时,二氧化碳激光器的使用成本为39.1元/小时,其中光纤激光器的电源成本为7元/小时,水冷成本为8.4元/小时,其他成本为8元/小时;CO2激光的动力费用21元/小时,水冷费用12.6元/小时,其他费用5.5元/小时 。

YAG激光器能量转换效率低或逐渐被取代 。
YAG激光一般指Nd 。YAG激光器(掺铷钇铝石榴石晶体),属于固体激光器 。晶体中铷原子含量为0.6 ~ 1.1%,可产生脉冲激光或连续激光,发射光为波长为1.064 μ m的红外,在nd 。YAG激光器、氪灯或氙灯常被用作泵浦光,因为只有少数特定波长的泵浦光会被Nd离子吸收,大部分能量转化为热能 。一般来说,YAG激光器的能量转换效率较低 。

随着光纤激光器的发展,YAG激光器将逐渐被取代 。YAG激光器在工业上主要用于切割和焊接过程,但随着光纤激光器的发展,YAG激光器逐渐被光纤激光器所取代 。在切割领域,YAG激光购买成本低,可以切割高反光材料,但加工功率低,能耗比高,切割速度慢,而光纤激光功率效率高,无需调整维护 。在焊接领域,准连续光纤激光器开始迅速取代脉冲Nd: YAG激光器 。与YAG激光相比,准连续光纤激光可以提供几焦耳至几十焦耳的脉冲能量,脉冲宽度为微秒至毫秒级,其更高的平均功率和脉冲重复频率显著提高了加工速度和生产效率,相当于同时具备了YAG激光的打孔焊接优势和CO2激光的切割能力,应用范围更广 。

目前,半导体激光器的技术仍有局限性 。
半导体激光器,也称为激光二极管,使用半导体材料作为工作材料 。常用的工作物质有砷化镓、硫化镉等 。激发方法有电注入、电子束激发和光抽运 。半导体激光器的主要优点是体积小、效率高、能耗低,广泛应用于激光通信、激光医疗等领域 。此外,半导体激光器通常用作光纤激光器泵浦源 。
以电注入半导体激光器为例,通常在半导体材料中加入GaAS(砷化镓)、InAS(砷化铟)、Insb(锑化铟)等材料制成半导体结型二极管 。当二极管注入足够大的电流时,中间有源区的电子(带负电荷)和空空穴(带正电荷)会自发复合,以光子的形式释放多余的能量 。