Слайд 2
ЛАЗЕР (оптический квантовый генератор, аббревиатура слов англ. фразы:
Light Ampflication by Stimulated Emission of Radiation, что означает
"усиление света вынужденным излучением") - устройство, преобразующее разл. виды энергии (электрическую, световую, химическую, тепловую и т. д.) в энергию когерентного электромагнитного излучения оптического диапазона.
Слайд 3
Лазеры широко используются в производстве, например, для резки,
сверления, сварки, пайки, закалки, обработки поверхностей, маркировки, гравировки, микрообработки,
импульсного лазерного напыления, литографии, регулировки и т.д. В большинстве случаев, относительно высокая оптическая интенсивность в небольшом пятне, ведет к интенсивному нагреву, возможному испарению материала и образованию плазмы. Основные аспекты лазерного излучения – это высокая пространственная когерентность лазерного света, что позволяет получить точную пространственную фокусировку, а также доставку энергии высокой интенсивности в виде коротких импульсов.
Слайд 4
Существует широкий спектр медицинского применения лазерного излучения. Зачастую
он связан с поверхностью человеческого тела, доступной для излучения.
Например, в хирургии глаза и коррекции зрения (LASIK), стоматологии, дерматологии (например, фотодинамической терапии рака), в различных видах косметических процедур, таких как удаление татуировок и удаление волос.
Слайд 5
Лазеры широко используются в оптической метрологии, например, для
высокоточных измерений и оптического профилирования поверхностей с помощью интерферометров,
для дальнометрии, а также для навигации.
Лазерные сканеры на основе коллимированных (параллельных) лазерных лучей, которые могут прочитать, например, штрих-коды или другие графические элементы на небольшом расстоянии. Это также позволяет сканировать трехмерные объекты, например, в контексте расследования преступления (CSI).
Слайд 6
Огормные массивы данных хранятся на оптических накопителях, например,
на компакт-дисках (CD), DVD, Blu-Ray, магнитооптических дисках. Их работа
основана на использовании лазерного источника, который имеет высокую пространственную когерентность и имеет очень малые размеры пятна, что позволяет записать диски с высокой плотностью хранения данных. Другой вариант это голография, где временная когерентность может быть также важна.
Слайд 7
Волоконно-оптическая связь, широко используемая в частности для передачи
данных на дальние расстояния, в основном основывается на распространении
лазерного света в оптических волокнах. Коммуникация в космическом пространстве, например, по спутниковой связи, основана на повышенной мощности лазеров, генерации коллимированных (параллельных) лазерных лучей, которые распространяются на большие расстояния с малой расходимостью луча.
Слайд 8
Лазерные проекционные дисплеи, содержащие RGB источники, могут быть
использованы для кинотеатров, домашнего видео оборудования, авиационных тренажеров и
т.д. Часто они превосходит другие дисплеи в размерах экрана, разрешении и насыщенности цвета. Тем не менее, дальнейшее сокращение производственных затрат будет иметь важное значение для глубокого проникновения на рынок.