Лазерная технология
-
Эрбий: свойства, применение и характеристики
Эрбий (Er) – редкий элемент, лантаноид. Используется в лазерах благодаря своим оптическим свойствам и розовому свечению ионов Er3+. Применение в оптике.
-
Лазерная физика: история и основы
Лазерная физика: теория и практика лазеров, квантовая электроника, построение лазеров, распространение лучей. Основы заложены Эйнштейном в 1917 году.
-
Лазеры: Применение в науке, промышленности и исследованиях погоды.
Лазеры: применение в науке, медицине и промышленности. Высокая монохроматичность и мощность делают лазеры незаменимыми в спектроскопии и других областях.
-
Устройство и принцип работы лазера
Лазеры: устройство и принцип работы. Основные компоненты – источник энергии, активная среда и резонатор. Различные типы накачки для разных лазеров.
-
Источник оптического усиления в лазере
Активная среда лазера: источник оптического усиления. Кристаллы, газы, полупроводники, жидкости – примеры сред для генерации фотонов и создания лазерного излучения.
-
Метод Q-коммутации лазерного импульса
Q-коммутация лазера: создание мощных импульсов света. Техника для генерации гигаваттных пиков, отличающаяся от моделирования по энергии и частоте.
-
Метод создания сверхкоротких лазерных импульсов.
Создание сверхкоротких лазерных импульсов: режим синхронизации, пико- и фемтосекундные лазеры. Принцип работы и применение в современной хирургии.
-
Лазерное световое шоу: принципы и технологии
Лазерное шоу: яркое световое представление с использованием лазерных лучей и музыки. Создание эффектов, изображений и скульптур. Развлечения и концерты.
-
Лазеры на органических красителях: принцип работы и характеристики
Дей лазеры: принцип работы, применение органических красителей для генерации когерентного света. Широкий диапазон длин волн, настройка и импульсный режим.
-
Порог генерации лазерного излучения: физические основы и факторы влияния.
Порог генерации лазера: минимальный уровень накачки для доминирования вынужденного излучения. Мощность и ширина линии резко меняются при превышении порога.
-
Тюнингуемая диодная лазерная абсорбционная спектроскопия для анализа газового состава
Спектроскопия поглощения диодной лазерной накачкой (TDLAS): точное измерение концентрации газов (метан, водяной пар и др.) до ppb. Определение температуры и давления.
-
Кристалл Nd:YAG как лазерная среда для твердотельных лазеров
Кристалл Nd:YAG для твердотельных лазеров: свойства, применение и принцип работы. Оптическая накачка, высокая эффективность, широкий спектр использования.
-
Лазерная резка материалов: технология и применение
Лазерная резка: технология раскроя материалов мощным лазером. Применение в промышленности, образовании и хобби. CNC управление и высокая точность.
-
Эксимерные лазеры: от разработки до применения в микроэлектронике и медицине.
Эксимерные лазеры: применение в производстве чипов, хирургии глаз и микрообработке. Технологии фотолитографии и особенности работы лазеров.
-
Оптические резонаторы: устройство и характеристики
Оптические резонаторы: устройство, принцип работы и применение в лазерах и интерферометрах. Резонансные частоты, моды света и отражение лучей.
-
Лазерная эпиляция: принципы, эффективность и безопасность.
Лазерная эпиляция: удаление волос лазером, принцип действия, безопасность и эффективность. Обзор методов и домашние аппараты для эпиляции.
-
Импульсная лазерная абляция и осаждение тонких пленок.
Импульсная лазерная абляция (PLD): метод нанесения тонких плёнок в вакууме. Высокая точность, контроль состава, создание оксидов и других материалов.
-
Лазерная гравировка и маркировка материалов
Лазерная гравировка: технология нанесения изображений без использования чернил и инструментов. Маркировка лазером, материалы для лазерной гравировки.
-
Лазерная доплеровская велосиметрия: метод измерения расхода жидкости
Лазерная допплеровская анемометрия: точное измерение скорости потока жидкости без калибровки. Основана на эффекте Доплера и лазерном излучении He-Ne.
-
Безопасность лазерных технологий: протоколы и защита от повреждений.
Безопасность лазерных технологий: правила использования, проектирования и реализации. Защита от травм глаз и кожи при работе с лазерами различной мощности. Регулирование и стандарты.
-
Углекислый лазер: принцип работы и характеристики
CO2 лазер: принцип работы, история создания и применение мощного газового лазера. Высокая эффективность, длина волны 9.6/10.6 мкм. Изобретен в 1964 г.
-
Настраиваемые лазеры: типы, принципы и применение.
Настраиваемые лазеры: виды, принципы работы и области применения. Изменяемая длина волны для газовых, жидкостных и твердотельных лазеров.
-
Вертикальный полупроводниковый лазер с внешней резонаторной полостью (ВВРП)
VECSEL лазеры: принцип работы, применение в лазерном охлаждении и спектроскопии. Отличие от VCSEL – внешний резонатор. Компактный источник ИК-излучения.
-
Лазерная указка: принцип работы, характеристики и безопасность
Лазерная указка: принцип работы, характеристики и видимость луча. Когерентный свет, рассеяние, мощность и применение лазерных указок в быту и не только.
-
Рамановский лазер: принципы работы и современные применения.
Рамановский лазер: принцип работы, усиление света через стимулированное рассеяние Рамана. Отличие от обычных лазеров, оптическая накачка и фотоны Стокса.
-
Лазерно-индуцированная пробочная спектроскопия: принципы и применение.
Лазерно-индуцированная пробоем спектроскопия (LIBS): принцип работы, применение для обнаружения взрывчатых веществ, полимеров и анализа металлов.
-
Гранаты иттрия и алюминия: свойства и применение YAG-кристаллов
Искусственный гранат YAG (Y3Al5O12): свойства, применение в оптике и лазерах. Высокая прозрачность, твёрдость, устойчивость к нагреву и химическим воздействиям.
-
Лазерная абляция: принципы и применение
Лазерная абляция: удаление материала лазером – от испарения до плазмы. Применение в медицине и микрообработке. Пульсовые и ультракороткие лазеры.
-
Ионные лазеры: принцип работы и применение.
Ионные лазеры: принцип работы, устройство и применение газовых лазеров с ионизированной средой. Охлаждение, мощность и особенности конструкции.
-
Азотный лазер: принципы работы и характеристики
Лазеры на азоте: принцип работы, характеристики (337.1 нм), низкий КПД (до 3%), особенности накачки и излучения. Газовые лазеры для UV-спектроскопии.
-
Лазерный ультразвук: бесконтактный метод неразрушающего контроля материалов.
Лазерный ультразвук: бесконтактный неразрушающий контроль материалов. Измерение толщины, обнаружение дефектов, характеризация – с помощью лазеров! НДТ.
-
Сканирование лазерным лучом аудитории: безопасность и регулирование
Лазерное освещение и безопасность: сканирование аудитории, риски для глаз, быстрое перемещение луча, международные нормы и законодательство.
-
Quantum-cascade laser
Квантовые каскадные лазеры (QCL): принцип работы, устройство и применение в инфракрасном спектре. Уникальные полупроводниковые лазеры для науки и промышленности.
-
Насыщаемое поглощение: свойства, материалы и применения.
Нелинейная оптика: поглощение с насыщением – снижение поглощения света с ростом интенсивности. Ключевые параметры, применение в лазерах.
-
Стоячие волны в резонаторных полостях
Резонаторные полости: стоячие волны, продольные и поперечные моды. Усиление волн интерференцией, подавление остальных. Особенности структуры мод.
-
Химический кислородно-йодный лазер ближнего инфракрасного диапазона.
Химический лазер COIL: мощный инфракрасный лазер на основе йода (1315 нм). Принцип работы, компоненты (хлор, йод, перекись водорода) и применение.
-
Химические лазеры: принцип работы и применение.
Химические лазеры: принцип работы, мощность до мегаватт, применение в промышленности (резка, сверление). COIL, AGIL, HF, DF лазеры – обзор и характеристики.
-
Механизмы накачки лазеров
Насос лазера: принцип работы, создание инверсии населенности и усиления света. Энергия для лазерного излучения и превышение порога генерации.
-
Атомный лазер: создание и перспективы волновой атомной оптики
Атомный лазер: создание когерентного пучка атомов из бозе-эйнштейновского конденсата. Принцип работы, отличие от оптического лазера и суть явления.
-
Ослепляющее оружие: нелетальные лазерные системы
Ослепляющее нелетальное оружие: принцип действия, применение для временной дезориентации и предупреждения. Безопасно для зрения, воздействует на датчики.
-
Усиленная спонтанная эмиссия: свойства, применение и подавление.
Усиленная спонтанная эмиссия (ASE): принцип работы, применение в случайных лазерах, влияние на усиление и когерентность. Оптимизация лазерных систем.
-
Лазеры, накачиваемые энергией деления ядер.
Лазеры, накачиваемые энергией деления ядер: принцип работы, использование нейтронного потока и осколков деления для создания лазерной плазмы. Высокая эффективность.
-
Лазерная хирургия: методы и применение в медицине.
Лазерная хирургия: применение лазера для точной и эффективной резки тканей в различных областях медицины и ветеринарии. Виды лазеров и их функции.
-
Ультрабыстрая лазерная спектроскопия
Ультрабыстрая лазерная спектроскопия: изучение динамики атомов и молекул с помощью фемтосекундных лазеров. Методы и применение в науке.
-
Параметр качества лачевого пучка и его измерение
Параметр произведения луча (BPP) в лазерах: определение, измерение и значение для качества фокусировки. BPP и M2 – ключевые параметры лазерного луча.
-
Параметр M2: Оценка качества лазерного пучка.
M2 – важный параметр качества лазерного луча. Определение, измерение и значение коэффициента M2 для оценки отклонения от идеальной гауссовой формы луча.
-
Рубиновый лазер: принцип работы и применение.
Рубиновый лазер: первый в мире твердотельный лазер, излучающий когерентный красный свет (694.3 нм). Принцип работы, устройство и применение.
-
Gas dynamic laser
-
ZM-87
-
Catastrophic optical damage
-
Laser lithotripsy