Слайд 2Измерение расстояния
до Луны
Слайд 3Создание 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 4Лазерное 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 5Применение лазеров
в электротехнике
Миниатюрные метки, сделанные на диске лазерным лучом, обеспечивают
невиданную плотность записи.
Слайд 6Применение лазеров
при оформлении театральных постановок
Такие картины, нарисованные лазерными лучами. Уже
сегодня используются для оформления эстрадных концертов и театральных постановок.
Слайд 7Применение лазеров
в голографии
Чтобы сделать цветную голограмму, на вид не
отличимую от реального предмета, необходимы три лазера с излучением разного
цвета.
Слайд 8Применение 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 9Применение 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 10Применение лазеров
в медицине
Лазерный перфоратор «Эрмед-303» для бесконтактного взятия проб
крови.
Первый отечественный лазерный аппарат «Мелаз-СТ», применяющийся в стоматологии.
Слайд 11Применение 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 12Применение лазеров
в медицине
В руке у хирурга лазерный скальпель.
Глазную операцию, которая
раньше была бы очень сложной, теперь можно проводить амбулаторно.
Слайд 13Применение 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.
Слайд 14Применение лазеров
Лазер режет, сваривает, кует, сверлит и т. д.
Лазерный луч
сжигает любой, даже самый прочный и жаростойкий материал.
Лазерные станки для
шлифовки дорожки качения в кольцах сверхмалых подшипников.