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色素レーザー(しきそレーザー)は、蛍光色素を短波長の光源によって励起することによる誘導放出を利用したレーザー。 励起の方法として短波長の光源でローダミン等の蛍光色素を励起して誘導放出を発生させる。 電離した気体を利用する気体レーザーや半導体レーザーではレーザー
固体色素レーザー(こたいしきそレーザー)は、アクリル樹脂中にレーザー色素を分散したレーザー媒質を紫外光等の短波長の光源によって励起することによる誘導放出を利用する一種の色素レーザー。 従来の色素レーザーと作動原理は同じだが、固体化されている事で堅牢で取り扱いが容易になる。励起には紫外光などの短波長の
青色レーザー(英語: Blue laser)は、人の目には、青色、あるいは紫色に映る360から480ナノメートルの波長の電磁放射のレーザー。 青色のレーザーは、441.6ナノメートルのヘリウムカドミウムガスレーザー、および、458、488ナノメートルのアルゴンイオンレーザ
色を感じるほどの呈色を示さないものは色素としてみなされない場合が多い。 また、実際には、単純に色素が光の吸収あるいは放出した光に、物質粒子による表面散乱や反射、透過、屈折、干渉などの光学的な効果が重畳する。したがって、色素の色と、それを含む物質の見た目の色とは必ずしも一致しない。
色中心レーザー(いろちゅうしんレーザー、英語: Color-center laser)あるいはF中心レーザー(英語: F-center laser)は、色中心を励起することによる誘導放出を利用したレーザー。 励起の方法として色中心レーザーは色素レーザーと原理は同様で、色素セルの代わりにアルカリハラ
〖razor〗
〖laser〗
あり、この波長は石英ガラスではあまり吸収されないが金属ではよく吸収されるため、レーザー切断・穿孔に適している。ファイバ結合COILを用いたステンレス鋼とハステロイの高速切断が実証されている。1996年、TRWは数秒間持続する数百kWのパワーの連続ビームを得ることに成功している[要出典]。 RADICL(Research