Слайд 2
Измерение расстояния
до Луны
Слайд 3
Создание искусственных опорных "звезд"
Применение методов адаптивной оптики в наземных телескопах позволяет существенно
повысить качество изображения астрономических объектов путем измерения и компенсации оптических искажений атмосферы.
Для этого, в сторону наблюдения направляется мощный луч лазера.
Слайд 4
Лазерное намагничивание
Сверхкороткие лазерные импульсы используются для сверхбыстрого управления
магнитным состоянием среды, что является в настоящее время предметом
интенсивных исследований. Уже открыто множество оптико-магнитных явлений, таких, как сверхбыстрое размагничивание за 200 фемтосекунд , тепловое перемагничивание светом и нетепловое оптическое управление намагниченностью с помощью поляризации света.
Слайд 5
Применение лазеров
в электротехнике
Миниатюрные метки, сделанные на диске лазерным
лучом, обеспечивают невиданную плотность записи.
Слайд 6
Применение лазеров
при оформлении театральных постановок
Такие картины, нарисованные лазерными
лучами. Уже сегодня используются для оформления эстрадных концертов и
театральных постановок.
Слайд 7
Применение лазеров
в голографии
Чтобы сделать цветную голограмму, на
вид не отличимую от реального предмета, необходимы три лазера
с излучением разного цвета.
Слайд 8
Применение лазеров
при посадке самолетов
Заходя на посадку, самолет движется
по пологой траектории – глиссаде. Лазерное устройство, помогающее пилоту,
особенно в непогоду, тоже названо «Глиссада». Его лучи позволяют точно сориентироваться в воздушном пространстве над аэродромом.
Слайд 9
Применение лазеров
в экологии
Лазеры на красителях позволяют следить
за состоянием атмосферы. Современные города накрыты «колпаком» пыльного, закопченного
воздуха. О степени его загрязнения можно судить по тому, насколько сильно в нем рассеиваются лазерные лучи с разной длиной волны. В чистом воздухе свет не рассеивается, его лучи становятся невидимыми.
Слайд 10
Применение лазеров
в медицине
Лазерный перфоратор «Эрмед-303» для бесконтактного
взятия проб крови.
Первый отечественный лазерный аппарат «Мелаз-СТ», применяющийся в
стоматологии.
Слайд 11
Применение лазеров
в медицине
Красный луч рубинового лазера свободно
проходит сквозь оболочку красного шарика и поглощается синим, прожигая
его. Поэтому при хирургической операции световой луч воздействует на стенку кровеносного сосуда, «не замечая» самой крови.
Слайд 12
Применение лазеров
в медицине
В руке у хирурга лазерный скальпель.
Глазную
операцию, которая раньше была бы очень сложной, теперь можно
проводить амбулаторно.
Слайд 13
Применение лазеров
Тонкую вольфрамовую проволоку для электрических лампочек протягивают
через отверстия в алмазах, пробитые лазерным лучом.
Рубиновые подшипники –
камни для часов – обрабатывают на лазерных станках-автоматах.