clasificación de los láseres

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CLASIFICACIÓN DE LOS LÁSERES
Presentado por: S U S A N A A L E J A N D R A T O R R E S H U R TA D O
Para el curso de: FÍSICA DE LÁSERES
( E N E R O ‐ M AY O 2 0 1 1 )
Impartida por: D R . C A R LO S T R E V I Ñ O
DR. PONCIANO RODRÍGUEZ
Contenido
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y Introducción
y Clasificación de los láseres
y Según la forma de excitación
y Según el tipo de medio activo
y Conclusiones
C l i
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Introducción
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El LASER (amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación) El LASER (
lifi ió d l l i ió i l d d di ió ) es una fuente de luz cuasi‐monocromática y extremadamente direccional.
¿
¿Qué se requiere para tener un medio láser?
q
p
Método de bombeo
1
2
M di ti
Medio activo
Extracción parcial
p
Cavidad resonante
1. Espejo reflectante al 100%
2 Espejo reflectante ‹ 100%
2.
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Clasificación de los láseres
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Los láseres se pueden clasificar de diferentes formas:
o Según la forma de excitación. Pueden ser continuos o pulsados.
Pueden ser continuos o pulsados
o Según el tipo de medio activo. q
Puede ser cualquier estado de la materia.
o Según la longitud de onda que emite. ,
,
,
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j
Puede ser luz ultravioleta, luz azul, luz verde, luz roja o luz infrarroja
o Según la potencia de salida.
Puede ser a baja o alta potencia.
o Entre otros
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Según la g
forma de excitación
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o Excitación óptica:
Se realiza por medio de una fuente de luz de alta potencia.
{ Lámpara de flash
{ Luz de otro láser
o Excitación por descarga eléctrica:
Se produce una descarga eléctrica en gas, circula corriente entre los extremos del tubo que contiene a dicho gas.
extremos del tubo que contiene a dicho gas
o También existen:
Reacción química, Partículas pesadas, Horno térmico, Radiación Ionizante, Etcétera.
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Según el tipo de medio activo
g
p
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o Láseres gaseosos: El haz de salida se genera por un gas o una mezcla de gases .
o Láseres de estado sólido:
El medio activo puede ser un cristal sólido o vidrio o ser un cristal semiconductor.
o Láseres excímeres: Mezcla de gases raros como el Ar, Kr, Xe, Ne con sustancias como el F y el Cl. Emiten luz ultravioleta son pulsados de alta potencia
Emiten luz ultravioleta, son pulsados de alta potencia.
o Láseres líquidos: Su medio activo son colorantes orgánicos disueltos en un solvente apropiado. Emiten luz en forma muy eficiente cuando absorben energía (moléculas fluorescentes). Pueden ser continuos o pulsados y van desde el ultravioleta al infrarrojo.
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Láseres gaseosos y láseres semiconductores
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Gaseosos
o Láser Helio‐Neón (He‐Ne):
Emiten a una longitud de onda en 632.8 nm, es continuo y de baja potencia .
o Láser Argón iónico (Ar+):
Emite a 514 y 488 nm, es continuo y de alta potencia.
o Dióxido de Carbono (CO2): Emite en infrarrojo, puede ser continuo o pulsado y de baja y alta potencia.
Semiconductores
o También son llamados láseres de diodos. Tienen dimensiones del orden de milímetros. Emiten en infrarrojo y el visible (rojo), son de baja potencia y pueden ser continuos o pulsados.
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Láseres de estado sólido
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Los más comunes contienen iones, alojados como “huéspedes” dentro de un Los más comunes contienen iones
alojados como “huéspedes” dentro de un cristal o un vidrio, que se introducen en el cristal durante su fabricación como impurezas en porcentajes muy pequeños (menos del 1%).
o Láser Rubí: Emite a 694 nm, es pulsado y de alta potencia.
o Láser Nd‐YAG: Iones de Neodimio (Nd) metidos en granates de Itrio‐Aluminio (YAG). Continuo o pulsado, emite en el infrarrojo y es de alta potencia.
o Láser de Titanio‐Zafiro: Es sintonizable y emite en el rojo e infrarrojo cercano, en forma continua o E
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pulsada y es de baja y alta potencia.
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Conclusiones
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y Los láseres se pueden clasificar de diferentes formas como L lá
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son: según la forma de excitación que se emplee, el tipo de medio activo que se utiliza la longitud de onda que emite o la medio activo que se utiliza, la longitud de onda que emite o la potencia que se obtiene a la salida.
y Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar qué tipo de láser usar para cierta función antes de comprarlo o utilizarlo.
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Bibliografía
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y Bilmes, G (2008)
, (
) Láser. 1ra edición, 5ta reimpresión.
,5
p
y Verdeyen, J (2000) Laser Electronics. 3ª edición.
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