ガラスカッターは、光学ガラスを製造するためのプロセス技術を使用し、そしてそれを改良して高度に透明で光学的に均一なガラスを得る。 大型の被加工材料を安価に製造することは容易であり、大量かつ高密度の活性化粒子が使用される。 高出力および高エネルギーレーザーにとっての重要な利点
(2)母材ガラスの交換が容易である。 マトリックスガラスの組成および特性は大きく異なり、添加される活性剤の種類および量は制限されないので、様々な特性を有する一連のレーザーガラス品種への開発は容易である。
(3)成形加工が容易である。 ガラス切断機は、光学ガラスの熱成形および冷間加工のプロセスを利用する。 レーザガラスは、ロッド、シート、ワイヤなどのような様々な形状に直接形成することが容易であり、様々なデバイス構造開発のニーズを満たすために高精度の光学面に研削される。
(4)ガラス構造の特性、すなわち短距離秩序および遠隔無秩序に基づき、ガラス中の構造欠陥はガラスの特性にほとんど影響を及ぼさず、除去するのが容易であるため、入手が容易である。等方性で大容量で均一な特性を持つ作業物質。 。 ビスマスガラスは室温でレーザ光を発生させることができるので、温度消光効果は小さく、光ポンプ吸収効果列およびルミネセンスの量子効率は現在最も重要なレーザガラスである。
レーザーガラスは、マトリックスガラスと活性イオンの2つの部分から構成されています。 レーザーガラスの様々な物理化学的性質は主にマトリックスガラスによって決定され、そのスペクトル特性は主に活性化イオンによって決定されます。 しかしながら、マトリックスガラスと活性化イオンは互いに相互作用するので、活性化イオンはレーザーガラスの物理化学的性質に一定の影響を及ぼし、そのスペクトル特性に対するマトリックスガラスの影響は時に非常に重要である。

