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これはレーザーの種類、動作波長、および用途の一覧です。レーザーには何千種類ものものがありますが、そのほとんどは専門的な研究にのみ使用されます。
概要

ガスレーザー
化学レーザー
指向性エネルギー兵器として使用される。
色素レーザー
金属蒸気レーザー
固体レーザー
半導体レーザー
その他の種類のレーザー
参照
- レーザー構造
- レーザー記事一覧
- コヒーレントなマイクロ波ビームを生成または増幅するメーザー
- コヒーレントX線またはEUVビームを生成するX線レーザー
- 原子のコヒーレントビームを生成する原子レーザー
- 重力レーザー、コヒーレント重力波を生成する仮説的概念
注記
- ^ Weber, Marvin J. (1999).レーザー波長ハンドブック. CRC Press . ISBN 978-0-8493-3508-2。
- ^ Costela, A.; et al. (2009). 「色素レーザーの医療用途」。Duarte , FJ (編)。『チューナブルレーザーアプリケーション』(第2版)。CRC Press。
- ^ ab Storrie-Lombardia, MC; et al. (2001). 「深紫外線ラマン分光法および蛍光イメージング用中空陰極イオンレーザー」Review of Scientific Instruments . 72 (12): 4452. Bibcode :2001RScI...72.4452S. CiteSeerX 10.1.1.527.8836 . doi :10.1063/1.1369627.
- ^ Beegle, L.; Bhartia, R.; White, M.; DeFlores, L.; Abbey, W.; Wu, Yen-Hung; Cameron, B.; Moore, J.; Fries, M. (2015-03-01). 「SHERLOC: ラマン分光と発光分光による有機物と化学物質の居住環境のスキャン」2015 IEEE 航空宇宙会議. pp. 1–11. doi :10.1109/AERO.2015.7119105. ISBN 978-1-4799-5379-0. S2CID 28838479。
- ^ Overton, Gail (2014年8月11日). 「Photon SystemsのDeep-UV NeCuレーザーが火星2020ラマン蛍光計に搭載」www.laserfocusworld.com . 2020年3月17日閲覧。
- ^ Goldman, L. (1990)。「医療における色素レーザー」 。Duarte , FJ、Hillman, LW (編)。色素レーザーの原理。Academic Press。ISBN 978-0-12-222700-4。
- ^ Sulc, Jan; Jelinkova, Helena; Jabczynski, Jan K.; Zendzian, Waldemar; Kwiatkowski, Jacek; Nejezchleb, Karel; Skoda, Vaclav (2005 年 4 月 27 日). 「ダイオードサイドポンプ三角形 Nd:YAG および Nd:YAP レーザーの比較」(PDF) 。Hoffman , Hanna J; Shori, Ramesh K (編)。固体レーザー XIV: テクノロジーとデバイス。第 5707 巻。325 ページ。doi : 10.1117/12.588233。S2CID 121802212。2022年2 月 16 日閲覧。
- ^ Sh. D. Payziyeva; SA Bakhramov; AK Kasimov (2011). 「小型放物面集光器による集中太陽光のレーザー放射への変換」Journal of Renewable and Sustainable Energy . 3 (5): 053102. doi :10.1063/1.3643267.
- ^ 徳良川正史;高市和也;白川 明;上田和也;八木宏;柳谷 哲也; AA カミンスキー (2007)。 「ダイオード励起 188 fs モードロック Yb 3+ :Y 2 O 3セラミック レーザー」。応用物理学の手紙。90 (7): 071101。ビブコード:2007ApPhL..90g1101T。土井:10.1063/1.2476385。
- ^ BMW、アウディは今年レーザーヘッドランプを導入予定、Automotive News Europe、2014年1月7日、David Sedgwick
- ^ J. Zhang*、AG MacPhee、J. Lin;他。 (1997 年 5 月 16 日)。 「7ナノメートルの飽和X線レーザービーム」。科学。276 (5315): 1097–1100。土井:10.1126/science.276.5315.1097 。2013 年10 月 31 日に取得。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ 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). 「電気的にポンプされたポラリトンレーザー」. Nature . 497 (7449): 348–352. Bibcode :2013Natur.497..348S. doi :10.1038/nature12036. ISSN 1476-4687. PMID 23676752. S2CID 126376454.
- ^ 「なぜポラリトンレーザーが必要なのか?」spie.org . 2022年6月11日閲覧。
- ^ Kristanz, Gerold V.; Arnold, Nikita; Kildishev, Alexander V.; Klar, Thomas A. (2018-09-19). 「光ポンピングされたスペーザとナノレーザーのパワーバランスと温度」. ACS Photonics . 5 (9): 3695–3703. doi :10.1021/acsphotonics.8b00705. ISSN 2330-4022. PMC 6156092. PMID 30271813 .
その他の参考文献
- シルヴァスト、ウィリアム T.レーザーの基礎、ケンブリッジ大学出版局、2004年。ISBN 0-521-83345-0
- ウェーバー、マーヴィン J.レーザー波長ハンドブック、CRC プレス、1999 年。ISBN 0-8493-3508-6
