1. Mediu de lucru cu laser
Generarea laserului trebuie să aleagă un mediu de lucru adecvat, care poate fi gaz, lichid, solid sau semiconductor. Există aproape o mie de tipuri de medii de lucru, iar lungimile de undă laser care pot fi generate includ ultraviolete la infraroșu îndepărtat. Există patru tipuri principale de materiale de lucru utilizate în mod obișnuit în prezent: cilindrice (cele mai utilizate în prezent), plate, cu disc și tubulare.
2. Sursă de stimulente
Pentru a provoca inversarea populației în mediul de lucru, trebuie utilizată o anumită metodă pentru a excita sistemul atomic pentru a crește numărul de particule din nivelul superior de energie. În general, descărcarea de gaze poate fi utilizată pentru a excita atomii medii cu energie cinetică, care se numește excitație electrică; sursele de lumină pulsate pot fi, de asemenea, utilizate pentru a ilumina mediul de lucru, care se numește excitație optică; există excitație termică, excitație chimică etc. Diferite metode de excitație sunt numite vizual pompare.
3. Sistemul condensatorului
Cavitatea în condensare are două funcții, una este de a cuplea în mod eficient sursa pompei și materialul de lucru; cealaltă este de a determina distribuția densității luminii pompei pe materialul laser, afectând astfel uniformitatea, divergența și distorsiunea optică a fasciculului de ieșire . Substanța de lucru și sursa pompei sunt instalate în cavitatea condensatorului, astfel încât calitatea cavității condensatorului afectează în mod direct eficiența și performanța de lucru a pompei. Cavitatea condensatorului cilindric eliptic este în prezent cel mai frecvent utilizat laser în stare solidă.
4. Cavitatea optică
Este compus dintr-o oglindă de reflexie totală și o oglindă de reflexie parțială și este o parte importantă a unui laser în stare solidă. Cavitatea rezonantă optică nu numai că oferă feedback optic pozitiv pentru a menține laserul oscilant continuu pentru a forma o emisie stimulată, dar restricționează, de asemenea, direcția și frecvența fasciculului oscilant pentru a asigura o monocromaticitate ridicată și o directivitate ridicată a laserului de ieșire. Cea mai simplă și utilizată în mod obișnuit cavitatea rezonantă optică a unui laser în stare solidă este compusă din două oglinzi plane (sau oglinzi sferice) plasate una vizavi una de cealaltă.
5. Sistem de răcire și filtrare
Sistemul de răcire și filtrare este un dispozitiv auxiliar indispensabil pentru laser. Laserul în stare solidă va produce un efect termic grav atunci când funcționează, astfel încât se iau de obicei măsuri de răcire. Se răcește în principal materialul de lucru cu laser, sistemul de pompare și cavitatea de concentrare. Metodele de răcire includ răcirea cu lichid, răcirea cu gaz și răcirea prin conducere, dar cea mai utilizată metodă este răcirea cu lichid.
Pentru a obține un fascicul laser cu monocromaticitate ridicată, sistemul de filtrare joacă un rol important. Sistemul de filtrare poate filtra cea mai mare parte a luminii pompei și o altă lumină de interferență, ceea ce face ca monocromaticitatea laserului de ieșire să fie foarte bună.






