Articulo de referencia

Lista de tipos de láser

Una inmensa losa de vidrio láser dopado con neodimio , procesado mediante "fusión continua", para su uso en la Instalación Nacional de Ignición . Esta es una lista de tipos de l...

Una inmensa losa de vidrio láser dopado con neodimio , procesado mediante "fusión continua", para su uso en la Instalación Nacional de Ignición .

Esta es una lista de tipos de láser , sus longitudes de onda operativas y sus aplicaciones . Se conocen miles de tipos de láser , pero la mayoría se utilizan únicamente para investigación especializada.

Descripción general

Longitudes de onda de láseres disponibles comercialmente. Los tipos de láser con líneas láser distintivas se muestran encima de la barra de longitud de onda, mientras que debajo se muestran los láseres que pueden emitir en un rango de longitudes de onda. La altura de las líneas y barras indica la potencia/energía de pulso máxima disponible comercialmente, mientras que el color codifica el tipo de material láser (consulte la descripción de la figura para obtener más detalles). La mayor parte de los datos proviene del libro de Weber, Handbook of laser lengths [ 1 ] , con datos más recientes, en particular para los láseres semiconductores.

láseres de gas

láseres químicos

Utilizadas como armas de energía dirigida .

Láseres de colorante

láseres de vapor metálico

Láseres de estado sólido

láseres semiconductores

Otros tipos de láseres

Véase también

Notas

  1. Weber, Marvin J. (1999). Manual de longitudes de onda láser . CRC Press . ISBN 978-0-8493-3508-2.
  2. Costela, A.; et al. (2009). "Aplicaciones médicas de los láseres de colorante". En Duarte, FJ (ed.). Aplicaciones de láseres sintonizables (2.ª ed.). CRC Press .  
  3. 1 2 Storrie-Lombardia, MC; et al. (2001). "Láseres de iones de cátodo hueco para espectroscopia Raman ultravioleta profunda e imágenes de fluorescencia". Review of Scientific Instruments . 72 (12): 4452. Bibcode : 2001RScI...72.4452S . CiteSeerX 10.1.1.527.8836 . doi : 10.1063/1.1369627 .  
  4. Beegle, L.; Bhartia, R.; White, M.; DeFlores, L.; Abbey, W.; Wu, Yen-Hung; Cameron, B.; Moore, J.; Fries, M. (1 de marzo de 2015). "SHERLOC: Escaneo de entornos habitables con Raman y luminiscencia para compuestos orgánicos y químicos". Conferencia Aeroespacial IEEE 2015. págs. 1–11 . doi : 10.1109/AERO.2015.7119105 . ISBN  978-1-4799-5379-0. S2CID 28838479 . 
  5. Overton, Gail (11 de agosto de 2014). "El láser NeCu de ultravioleta profundo de Photon Systems alimentará el instrumento de fluorescencia Raman de Mars 2020" . www.laserfocusworld.com . Consultado el 17 de marzo de 2020 .
  6. Goldman, L. (1990). «Láseres de colorante en medicina». En Duarte, FJ; Hillman, LW (eds.). Principios del láser de colorante . Academic Press. ISBN 978-0-12-222700-4.
  7. Sulc, Jan; Jelinkova, Helena; Jabczynski, Jan K.; Zendzian, Waldemar; Kwiatkowski, Jacek; Nejezchleb, Karel; Skoda, Vaclav (27 de abril de 2005). "Comparación de láseres triangulares Nd:YAG y Nd:YAP bombeados por diodo" (PDF) . En Hoffman, Hanna J; Shori, Ramesh K (eds.). Láseres de estado sólido XIV: Tecnología y dispositivos . Vol. 5707. p. 325. doi : 10.1117/12.588233 . S2CID 121802212. Recuperado el 16 de febrero de 2022 .   
  8. Sh. D. Payziyeva; SA Bakhramov; AK Kasimov (2011). "Transformación de luz solar concentrada en radiación láser en pequeños concentradores parabólicos". Journal of Renewable and Sustainable Energy . 3 (5): 053102. doi : 10.1063/1.3643267 .
  9. M. Tokurakawa; K. Takaichi; A. Shirakawa; K. Ueda; H. Yagi; T. Yanagitani; AA Kaminskii (2007). "Láser cerámico Yb 3+ : Y 2 O 3 con modo bloqueado de 188 fs y bombeo por diodo ". Letras de Física Aplicada . 90 (7): 071101. Código bibliográfico : 2007ApPhL..90g1101T . doi : 10.1063/1.2476385 .
  10. BMW y Audi presentarán faros láser este año , Automotive News Europe, 7 de enero de 2014, David Sedgwick
  11. ^ J. Zhang*, AG MacPhee, J. Lin; et al. (16 de mayo de 1997). "Un rayo láser de rayos X saturado a 7 nanómetros" . Ciencia . 276 (5315): 1097– 1100. doi : 10.1126/science.276.5315.1097 . Consultado el 31 de octubre de 2013 . {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  12. Schneider, Christian; Rahimi-Iman, Arash; Kim, Na Young; Fischer, Julian; Savenko, Ivan G.; Amthor, Matthias; Lermer, Matthias; Wolf, Adriana; Worschech, Lukas; Kulakovskii, Vladimir D.; Shelykh, Ivan A. (2013). "Un láser de polaritones bombeado eléctricamente" . Nature . 497 ( 7449): 348– 352. Bibcode : 2013Natur.497..348S . doi : 10.1038/nature12036 . ISSN 1476-4687 . PMID 23676752. S2CID 126376454 .   
  13. "¿Por qué necesitamos láseres de polaritones?" . spie.org . Consultado el 11 de junio de 2022 .
  14. Kristanz, Gerold V.; Arnold, Nikita; Kildishev, Alexander V.; Klar, Thomas A. (2018-09-19). "Equilibrio de potencia y temperatura en espasers y nanoláseres bombeados ópticamente" . ACS Photonics . 5 (9): 3695– 3703. Bibcode : 2018ACSP....5.3695K . doi : 10.1021/acsphotonics.8b00705 . ISSN 2330-4022 . PMC 6156092. PMID 30271813 .   

Referencias adicionales

  • Silfvast, William T. Fundamentos del láser , Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-83345-0
  • Weber, Marvin J. Manual de longitudes de onda láser , CRC Press, 1999. ISBN 0-8493-3508-6