紫外激发可以抑制荧光的影响,因为在紫外光激发下拉曼信号和荧光信号在不同的光谱区域,不会受到干扰。而使用可见激光激发时,
表面镀有介质膜的反射镜作为谐振腔镜片,其中一片为全反镜,一片为半反镜。当采用不同的激活离子、不同的基质材料和不同波长的光激励,会发射出各种不同波长的激光。
红外线激光器拉曼信号和荧光信号往往会重叠在一起,又由于荧光的信号强度是拉曼信号强度所无法比拟的,因此荧光信号会干扰甚至完全湮没拉曼信号。随着新型增益晶体、倍频晶体的不断问世,以往晶体加工技术的不断提高,
最初的激光器是红宝石被明亮的闪光灯泡所激励,所产生的激光是“脉冲激光”,而非连续稳定的光束。这种激光器产生的光束质量和我们现在使用的激光二极管产生的激光有本质的区别。这种仅仅持续几纳秒的强光发射非常适合捕捉容易移动的物体,红宝石激光器需要昂贵的红宝石而且只能产生短暂的脉冲光。
红外线激光器短波长紫外固体激光器的输出功率越来越高,输出波长越来越短,激光器结构越来越简化,相信以其独有的优势,可以在众多领域发挥更大的作用,有更好的发展前景。传统氙灯和蒸汽汞灯作为光源,都有寿命短的缺点。
准分子是不稳定的分子,在谐振腔内充入不同稀有气体和卤素气体的混合物而有不同波长的激光产生。常用相对论电子束或横向快速脉冲放电来实现激励。当受激态准分子的不稳定分子键断裂而离解成基态原子时,受激态的能量以激光辐射的形式放出。在医疗、光通信、半导体显视、遥感、激光武器等领域有着广泛应用。
红外线激光器氙灯寿命为1000h左右,汞灯寿命虽然能延长到氙灯两倍,但仍旧是很短暂,并且这两种灯泡都会随使用时间产生明显光衰。对于影院放映来说,灯泡的更换仍旧是产生成本的重要问题。