紫外激光器主要分为固体紫外激光器、气体紫外激光器和半导体紫外激光器。
自由电子激光器是一类不同于传统激光器的新型高功率相干辐射光源,它不需要气体、液体或固体作为工作物质, 而是将高能电子束的动能直接转换成相干辐射能,也可以认为自由电子激光器的工作物质就是自由电子。它具有高功率、高效率、波长的大范围调谐和超短脉冲的时间结构等一系列优良特性。
红外线激光器工作在短波紫外波段的新兴半导体抽运全固态激光器相较于其他类型的激光器而言,具有效率高、性能可靠、硬件结构简单等特点,因此应用最为广泛。在激光领域中,具有可饱和吸收特性的器件是组建超短脉冲激光器的关键。
激光二极管是当前最为常用的激光器之一,在二极管的PN结两侧电子与空穴的自发复合而发光的现象称为自发辐射。当自发辐射所产生的光子通过半导体时,一旦经过已发射的电子—空穴对附近,就能激励二者复合,产生新光子,这种光子诱使已激发的载流子复合而发出新光子现象称为受激辐射。
红外线激光器黑磷宽带可饱和光吸收特性,波长范围可覆盖可见光到中红外波段特性的发现为中红外超快光学器件的研发提供了可能。激光还具有单波长特性和高亮度的特点。如此可以简化光路系统构件,
在固体激光器中,一般以光作为泵浦源,能产生激光的晶体或玻璃被称为激光工作物质。激光工作物质由基质和激活离子两部分组成,基质材料为激活离子提供了一个合适的存在与工作环境,而由激活离子完成激光产生过程。常用的激活离子主要是过渡金属离子,如铬、钻、镍等离子以及稀土金属离子,如钕离子等。
红外线激光器也越容易达到精确的色彩控制。运用到放映机上可以实现自然界中90%以上的人眼可识别的色彩,使显示图像呈现更宽广的色域表现空间。