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   1916, Albert Einstein estableció los fundamentos para el desarrollo de los láseres y
    de sus predecesores, los máseres (que emiten microondas), utilizando la ley de
    radiación de Max Planck basada en los conceptos de emisión espontánea e
    inducida de radiación.
   En 1928 Rudolf Landenburg informó haber obtenido la primera evidencia del
    fenómeno de emisión estimulada de radiación, aunque no pasó de ser una
    curiosidad de laboratorio, por lo que la teoría fue olvidada hasta después de
    la Segunda Guerra Mundial, cuando fue demostrada definitivamente por Willis
    Eugene Lamb y R. C. Rutherford.
   En 1953, Charles H. Townes y los estudiantes de postgrado James P.
    Gordon y Herbert J. Zeiger construyeron el primer máser: un dispositivo que
    funcionaba con los mismos principios físicos que el láser pero que produce un
    haz coherente de microondas. El máser de Townes era incapaz de funcionar en
    continuo. Nikolái Básov y Aleksandr Prójorov de la Unión Soviética trabajaron
    independientemente en el osciladorcuántico y resolvieron el problema de
    obtener un máser de salida de luz continua, utilizando sistemas con más de dos
    niveles de energía. Townes, Básov y Prójorov compartieron el Premio Nobel de
    Física en 1964 por "los trabajos fundamentales en el campo de la electrónica
    cuántica", los cuales condujeron a la construcción de osciladores y
    amplificadores basados en los principios de los máser-láser.
El diodo láser es un
dispositivo semicond
     uctor similar a
  los diodos LED pero
      que bajo las
      condiciones
adecuadas emite luz
 láser. A veces se los
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láser de inyección, o
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   inglesas LD o ILD.
   Un láser de punto
    cuántico es un láser
    semiconductor que
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    cuánticos como
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    Debido al apretado
    confinamiento de
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   Un láser de helio-neón,
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  de carbono en modo
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  • 7. 1916, Albert Einstein estableció los fundamentos para el desarrollo de los láseres y de sus predecesores, los máseres (que emiten microondas), utilizando la ley de radiación de Max Planck basada en los conceptos de emisión espontánea e inducida de radiación.  En 1928 Rudolf Landenburg informó haber obtenido la primera evidencia del fenómeno de emisión estimulada de radiación, aunque no pasó de ser una curiosidad de laboratorio, por lo que la teoría fue olvidada hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue demostrada definitivamente por Willis Eugene Lamb y R. C. Rutherford.  En 1953, Charles H. Townes y los estudiantes de postgrado James P. Gordon y Herbert J. Zeiger construyeron el primer máser: un dispositivo que funcionaba con los mismos principios físicos que el láser pero que produce un haz coherente de microondas. El máser de Townes era incapaz de funcionar en continuo. Nikolái Básov y Aleksandr Prójorov de la Unión Soviética trabajaron independientemente en el osciladorcuántico y resolvieron el problema de obtener un máser de salida de luz continua, utilizando sistemas con más de dos niveles de energía. Townes, Básov y Prójorov compartieron el Premio Nobel de Física en 1964 por "los trabajos fundamentales en el campo de la electrónica cuántica", los cuales condujeron a la construcción de osciladores y amplificadores basados en los principios de los máser-láser.
  • 8.
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  • 19. El diodo láser es un dispositivo semicond uctor similar a los diodos LED pero que bajo las condiciones adecuadas emite luz láser. A veces se los denomina diodos láser de inyección, o por sus siglas inglesas LD o ILD.
  • 20. Un láser de punto cuántico es un láser semiconductor que usa puntos cuánticos como el medio activo en su región de emisión de luz. Debido al apretado confinamiento de losportadores de carga en los puntos cuánticos, exhiben una estructura electrónica similar a la de los átomos.
  • 21. Un láser de helio-neón, o láser HeNe, es un tipo de láser de gas que utiliza como medio activo una mezcla gaseosa de helio yneón. Los láseres de helio-neón emiten, habitualmente, a una longitud de onda de 633 nm y, por lo tanto, en luz visible de color rojo. Son un tipo de láser habitual en aplicaciones industriales y científicas y a menudo se utilizan en laboratorios docentes.
  • 22.  El láser de dióxido de carbono (láser de CO2) es uno de los más antiguos láseres de gas desarrollado por Kumar Patel en losLaboratorios Bell en 19641 ,2 y todavía tiene hoy en día un gran número de aplicaciones.  Los láseres de dióxido de carbono en modo continuo tienen un gran poder y son fácilmente accesibles.
  • 23. Es un tipo de láser ultravioleta utilizado frecuentemente en fotolitografía ultra violeta y en cirugía ocular (LASIK)