Işık kaynağında, enerji seviyesi popülasyon inversiyonunun gerçekleştirilmesi, ışık amplifikasyonunu gerçekleştirmenin öncüsüdür, yani üretimin ön koşuluLazerIşık. Parçacık numarası inversiyonunu gerçekleştirmek için, yüksek enerji seviyesine düşük enerji seviyesi geçişinde başlangıçta çok sayıda parçacık yapmak için harici ışığın gücünü kullanmak gerekir. Bu sürece "uyarma" denir.
Genellikle ne diyoruzLazer diyotUyarılmış radyasyon geçişleri oluşturmak için ışık kaynağındaki partikülleri uyaran, parçacık popülasyonu inversiyonunu gerçekleştiren ve daha sonra uyarılmış radyasyon yoluyla ışık amplifikasyonu üreten bir cihazdır. Çeşitli lazerler olmasına rağmen, misyon uyarma ve uyarılmış radyasyon yoluyla lazer ışığı elde etmektir. Bu nedenle, lazerler genellikle aktif bir ortamdan oluşur (yani, heyecanlı olduktan sonra nüfus inversiyonu oluşturabilen bir çalışma maddesidir), bir uyarma cihazı (yani, aktif ortamda nüfus inversiyonuna, bir pompa kaynağına) ve bir optik resonatöre neden olabilecek bir enerji kaynağı (yani, Işık ışınının tekrar tekrar salındığı ve birçok kez güçlendirildiği üç bölümden (iki düzlem ayna) oluşur.
Lazerler çeşitli şekillerde sınıflandırılır, en iyi bilinen katı, gaz, sıvı boya, yarı iletken ve fiber lazerler. Katı hal lazer ortamı, yakut çubuk veya başka bir katı kristal malzeme gibi bir şeydir ve etrafına sarılı bir flaş tüpü enerjik atomlarını pompalar. Etkili bir şekilde çalışmak için, katı bir şekilde doped edilmelidir, bazı atomların safsızlık iyonlarıyla değiştirildiği bir süreç, böylece hassas bir frekansta lazer ışığı üretmek için doğru enerji seviyelerine sahiptirler. Katı hal lazerleri, genellikle çok kısa darbeler olan yüksek güçlü kirişler üretir. Buna karşılık, gaz lazerleri, sürekli parlak ışık üretmek için ortam olarak asil gazlar (excimer lazerler olarak adlandırılır) veya karbondioksit (CO2) olan bileşikleri kullanır. Güçlü ve verimli, CO2 lazerler endüstriyel kesme ve kaynakta yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıvı boya lazerleri, bir ortam olarak organik boya moleküllerinin bir çözeltisini kullanır ve ana avantajı, katı hal ve gaz lazerlerinden daha geniş bir ışık grubu oluşturmak için kullanılabilmeleridir. Ve hatta farklı frekanslar oluşturmak için "ayarlanmış" olabilir.
Dalga boyu ile bölünmüş, kapalı dalga boyu aralığı uzak kızılötesi, kızılötesi, görünür ışık, ultraviyole ve uzak ultraviyole içerir. Son zamanlarda, x-ışını lazerleri ve γ ışınlı optik cihazlar geliştirildi; Farklı uyarma yöntemlerine göre, optik uyarma (ışık kaynağı veya ultraviyole ışık uyarma), gaz deşarj uyarma, kimyasal reaksiyon uyarma, nükleer reaksiyon uyarma, vb.; Farklı çıkış yöntemlerine göre sürekli, tek darbe vardır. Sürekli darbe ve ultra kısa darbe, vb.; Güç mikro watt kadar küçük ve megawatt'a kadar olabilir. Darbe çıkışının enerjisi mikrojul ile 100,000 joule arasında değişebilir ve darbe genişliği milisaniye ila pikosaniye ve hatta femtosaniye (bir trilyon binde) arasında değişir.