Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Применение лазеров

Твердотельные лазеры обеспечивают получение очень коротких импульсов излучения с большой импульсной мощностью. Недостатки: трудность получения непрерывного излучения, малый КПД, относительно небольшая частота повторения импульсов.

Газовые лазеры имеют высокую монохроматичность и стабильность частоты. Они работают как в импульсном, так и в непрерывном режиме. Имеют малый угол расходимости излучения. Недостатки: малый КПД, большие габариты, малая мощность, за исключением лазеров на углекислом газе и азотных лазеров.

П/п-лазеры имеют высокий КПД, малые размеры, возможность легкой модуляции до высоких частот. Недостатки: требуют охлаждения, имеют широкий спектр излучения и большой угол расходимости.

Особенности каждого типа лазеров ограничивают области их применения.

1). Оптические линии связи (высокая частота позволяет получить большое число каналов связи, а малое – угол расходимости и высокую эффективность передачи информации).

2).измерение очень больших расстояний (из-за высокой направленности и из-за большой мощности).

3). Для голографии.

Объект, пластина и зеркало освещаются широким пучком лазерного излучения. отраженный от объекта свет падает на фотографическую пластину. На нее же с помощью зеркала направляется свет. В каждую точку пластинки приходит свет от всех точек объекта и лазера. Поэтому на пластине образуется сложная картина, которая называется голограммой. При рассмотрении картинки в проходящем свете лазера можно увидеть объемное изображение предметов, находящихся на переднем и заднем плане.

4). Новая область физики – нелинейная оптика. Она возникла благодаря созданию мощных лазеров. Она изучает эффекты, зависящие от интенсивности светового излучения.

5). Сварка и резка материалов.

6). В медицине и биологии (глазные операции, скальпель в хирургии, исследование процессов в клетках (фотосинтез)).

7). Применение лазеров в логических элементах может привести к созданию сверхбыстродействующих.

8). Звук и видеозапись.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Полупроводниковые лазеры | И применение резисторов
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 227; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.