SlideShare a Scribd company logo
Презентацію
   підготувала
учениця 11-Б класу
   Орел Софія
Лазер — пристрій для генерування або
підсилення монохроматичного світла, створення
вузького пучка світла, здатного поширюватися на
великі відстані без розсіювання і створювати
винятково велику густину потужності
випромінювання при фокусуванні (108 Вт/см для
високоенергетичних лазерів).
Лазер —джерело когерентного,
монохроматичного і вузькоспрямованого
електромагнітного випромінювання оптичного
діапазону, яке характеризується великою
густиною енергії.
Головний елемент лазара – активне середовище,
для утворення якого використовують: вплив світла,
електричний розряд у газах, хімічні реакції,
бомбардування електронним пучком та ін. методи
"накачування". Активне середовище розташоване
між дзеркалами, які утворюють оптичний
резонатор.
За схемами
            функціонування



3-рівневі                    4-рівневі


                  квазі-
                4-рівневі
Існують газові лазери, рідинні та на твердих тілах
(діелектричних кристалах, склі, напівпровідниках).
В лазері має місце перетворення різних видів
енергії в енергію лазерного випромінювання.
Існують лазери неперервної та імпульсної дії.


              За агрегатним станом
             активного середовища


                                      твердотільні
    газові

                       рідинні
За методом отримання інверсії




з електронною              з оптичною
   накачкою                 накачкою



                         з тепловою
з хімічною                накачкою
накачкою
За фізичими особливостями
          активного середовища

твердотільні — solid-state laser
напівпровідникові — semiconductor laser
волоконні — fiber laser
газові — gas laser
іонні — ion laser
молекулярні — molecular laser
рідинні — dye laser
газодинамічні — gasdynamic laser
хімічні — chemical laser
ексимерні — eximer laser
лазери на центрах забарвлення — color centers laser
фотодисоціаційні — photodissociation laser
лазери на вільних електронах — free electron laser
рентгенівські — x-ray laser
лазери з перебудовою довжини хвилі генерації — tunable
laser
раманівські — raman laser
параметричні — parametric laser
Усі лазери складаються з трьох основних частин:
 активного (робочого) середовища;
 системи накачування (джерело енергії);
 оптичного резонатора (може бути відсутнім, якщо
лазер працює в режимі підсилювача).
«Серце лазера» — його активний елемент. В одних
лазерів це кристалічний або склянний стрижень
циліндричної форми. В інших — запаяна скляна
трубка, всередині якої перебуває спеціально
підібрана газова суміш. В третіх — кювета зі
спеціальною рідиною. Відповідно розрізняють
лазери твердотільні, газові й рідинні.
Лазери використовуються для зв'язку (лазерний промінь
може переносити набагато більше інформації, ніж
радіохвилі), різання, пропалювання отворів, зварювання,
спостереження за супутниками, медичних і біологічних
досліджень і в хірургії.
Лазери отримали широке застосування в наукових
дослідженнях (фізика, хімія,біологія, гірнича справа
тощо), голографії і в техніці. Наприклад, у геодезії,
маркшейдерії, у кінці ХХ ст. створено новий метод
лазерної сепарації алмазів з потоку руди.
Сьогодні лазери успішно застосовуються в таких
сферах, як хірургія, онкологія, офтальмологія,
терапія, стоматологія, урологія, гінекологія,
щелепно-лицева хірургія, нейрохірургія,
ендоскопія, фізіотерапія.
Клінічна практика показала,
що лазерна терапія широкого
кола захворювань за
ефективністю часто набагато
краща, ніж інші способи
лікування. Низькоінтенсивне
лазерне випромінювання з
успіхом використовується в
різних галузях медицини. Не
викликає сумніву стимулююча,
протизапальна і обезболююча
дія випромінювання гелій-
неонового лазера, його
нормалізуючий вплив на обмін
речовин і стан імунної
системи.
Лазерною локацією називають область
оптикоелектроніки, що займається виявленням і
визначенням місця розташування різних об’єктів за
допомогою електромагнітних хвиль оптичного
діапазону, випромінюваного лазерами. Об’єктами
лазерної локації можуть бути танки, кораблі,
ракети, супутники, промислові й військові
спорудження.

More Related Content

What's hot

радіохвилі Відкритий урок
радіохвилі Відкритий урокрадіохвилі Відкритий урок
радіохвилі Відкритий урок
pc8kab17ppt
 
застосування інтерфенції
застосування інтерфенціїзастосування інтерфенції
застосування інтерфенціїbondareva95
 
Дисперсия
Дисперсия Дисперсия
Дисперсия mtrad
 
закон заломлення світла
закон заломлення світлазакон заломлення світла
закон заломлення світла
Svetik Svetik
 
око і зір.pptx
око і зір.pptxоко і зір.pptx
око і зір.pptx
TatianaKichuk
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Борmtrad
 
Дисперсія світла
Дисперсія світлаДисперсія світла
Дисперсія світла
Светлана Олейник
 
Зорова сенсорна система
Зорова сенсорна системаЗорова сенсорна система
Зорова сенсорна система
Мар'яна Барчук
 
електромагнітні хвилі
електромагнітні хвиліелектромагнітні хвилі
електромагнітні хвиліstrelok1996
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеAni Vilfan
 
презентація інтерференція в природі
презентація інтерференція в природіпрезентація інтерференція в природі
презентація інтерференція в природіРоман Яременко
 
Форми періодичної системи хімічних елементів
Форми періодичної системи хімічних елементівФорми періодичної системи хімічних елементів
Форми періодичної системи хімічних елементів
Елена Мешкова
 
Termophysics
TermophysicsTermophysics
TermophysicsPhysEM
 
Лупа. мікроскоп
Лупа. мікроскопЛупа. мікроскоп
Лупа. мікроскоп
Gidrob
 
інфразвук і ультразвук
інфразвук і ультразвукінфразвук і ультразвук
інфразвук і ультразвук
Тютюнова Оксана
 
розмноження тварин
розмноження тваринрозмноження тварин
розмноження тварин
Stefanidanko
 
Презентація до уроку "Заломлення світла на межі двох середовищ" / Т.І. Шалабай
Презентація до уроку "Заломлення світла на межі двох середовищ" / Т.І. ШалабайПрезентація до уроку "Заломлення світла на межі двох середовищ" / Т.І. Шалабай
Презентація до уроку "Заломлення світла на межі двох середовищ" / Т.І. Шалабай
Яна Іванова
 
урок 14 еволюція зір
урок 14 еволюція зірурок 14 еволюція зір
урок 14 еволюція зір
School5uman
 
Презентація до уроку "Неперервний спектр світла. Спектроскоп".
Презентація до уроку "Неперервний спектр світла. Спектроскоп".Презентація до уроку "Неперервний спектр світла. Спектроскоп".
Презентація до уроку "Неперервний спектр світла. Спектроскоп".
Svitlana1974
 
Електромагнітне поле. Підсумковий урок з фізики 11 клас
Електромагнітне поле. Підсумковий  урок з фізики 11 класЕлектромагнітне поле. Підсумковий  урок з фізики 11 клас
Електромагнітне поле. Підсумковий урок з фізики 11 клас
InessaSenchenko
 

What's hot (20)

радіохвилі Відкритий урок
радіохвилі Відкритий урокрадіохвилі Відкритий урок
радіохвилі Відкритий урок
 
застосування інтерфенції
застосування інтерфенціїзастосування інтерфенції
застосування інтерфенції
 
Дисперсия
Дисперсия Дисперсия
Дисперсия
 
закон заломлення світла
закон заломлення світлазакон заломлення світла
закон заломлення світла
 
око і зір.pptx
око і зір.pptxоко і зір.pptx
око і зір.pptx
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Бор
 
Дисперсія світла
Дисперсія світлаДисперсія світла
Дисперсія світла
 
Зорова сенсорна система
Зорова сенсорна системаЗорова сенсорна система
Зорова сенсорна система
 
електромагнітні хвилі
електромагнітні хвиліелектромагнітні хвилі
електромагнітні хвилі
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 Обобщение
 
презентація інтерференція в природі
презентація інтерференція в природіпрезентація інтерференція в природі
презентація інтерференція в природі
 
Форми періодичної системи хімічних елементів
Форми періодичної системи хімічних елементівФорми періодичної системи хімічних елементів
Форми періодичної системи хімічних елементів
 
Termophysics
TermophysicsTermophysics
Termophysics
 
Лупа. мікроскоп
Лупа. мікроскопЛупа. мікроскоп
Лупа. мікроскоп
 
інфразвук і ультразвук
інфразвук і ультразвукінфразвук і ультразвук
інфразвук і ультразвук
 
розмноження тварин
розмноження тваринрозмноження тварин
розмноження тварин
 
Презентація до уроку "Заломлення світла на межі двох середовищ" / Т.І. Шалабай
Презентація до уроку "Заломлення світла на межі двох середовищ" / Т.І. ШалабайПрезентація до уроку "Заломлення світла на межі двох середовищ" / Т.І. Шалабай
Презентація до уроку "Заломлення світла на межі двох середовищ" / Т.І. Шалабай
 
урок 14 еволюція зір
урок 14 еволюція зірурок 14 еволюція зір
урок 14 еволюція зір
 
Презентація до уроку "Неперервний спектр світла. Спектроскоп".
Презентація до уроку "Неперервний спектр світла. Спектроскоп".Презентація до уроку "Неперервний спектр світла. Спектроскоп".
Презентація до уроку "Неперервний спектр світла. Спектроскоп".
 
Електромагнітне поле. Підсумковий урок з фізики 11 клас
Електромагнітне поле. Підсумковий  урок з фізики 11 класЕлектромагнітне поле. Підсумковий  урок з фізики 11 клас
Електромагнітне поле. Підсумковий урок з фізики 11 клас
 

More from SofiOrel

люмінесценція
люмінесценціялюмінесценція
люмінесценціяSofiOrel
 
ультрафіол. випром.
ультрафіол. випром.ультрафіол. випром.
ультрафіол. випром.SofiOrel
 
резонанс
резонансрезонанс
резонансSofiOrel
 
передача ел.
передача ел.передача ел.
передача ел.SofiOrel
 
магнітний запис інформації
магнітний запис інформаціїмагнітний запис інформації
магнітний запис інформаціїSofiOrel
 

More from SofiOrel (6)

люмінесценція
люмінесценціялюмінесценція
люмінесценція
 
атом
атоматом
атом
 
ультрафіол. випром.
ультрафіол. випром.ультрафіол. випром.
ультрафіол. випром.
 
резонанс
резонансрезонанс
резонанс
 
передача ел.
передача ел.передача ел.
передача ел.
 
магнітний запис інформації
магнітний запис інформаціїмагнітний запис інформації
магнітний запис інформації
 

лазери

  • 1. Презентацію підготувала учениця 11-Б класу Орел Софія
  • 2. Лазер — пристрій для генерування або підсилення монохроматичного світла, створення вузького пучка світла, здатного поширюватися на великі відстані без розсіювання і створювати винятково велику густину потужності випромінювання при фокусуванні (108 Вт/см для високоенергетичних лазерів).
  • 3. Лазер —джерело когерентного, монохроматичного і вузькоспрямованого електромагнітного випромінювання оптичного діапазону, яке характеризується великою густиною енергії.
  • 4. Головний елемент лазара – активне середовище, для утворення якого використовують: вплив світла, електричний розряд у газах, хімічні реакції, бомбардування електронним пучком та ін. методи "накачування". Активне середовище розташоване між дзеркалами, які утворюють оптичний резонатор.
  • 5. За схемами функціонування 3-рівневі 4-рівневі квазі- 4-рівневі
  • 6. Існують газові лазери, рідинні та на твердих тілах (діелектричних кристалах, склі, напівпровідниках). В лазері має місце перетворення різних видів енергії в енергію лазерного випромінювання. Існують лазери неперервної та імпульсної дії. За агрегатним станом активного середовища твердотільні газові рідинні
  • 7. За методом отримання інверсії з електронною з оптичною накачкою накачкою з тепловою з хімічною накачкою накачкою
  • 8. За фізичими особливостями активного середовища твердотільні — solid-state laser напівпровідникові — semiconductor laser волоконні — fiber laser газові — gas laser іонні — ion laser молекулярні — molecular laser рідинні — dye laser газодинамічні — gasdynamic laser
  • 9. хімічні — chemical laser ексимерні — eximer laser лазери на центрах забарвлення — color centers laser фотодисоціаційні — photodissociation laser лазери на вільних електронах — free electron laser рентгенівські — x-ray laser лазери з перебудовою довжини хвилі генерації — tunable laser раманівські — raman laser параметричні — parametric laser
  • 10. Усі лазери складаються з трьох основних частин:  активного (робочого) середовища;  системи накачування (джерело енергії);  оптичного резонатора (може бути відсутнім, якщо лазер працює в режимі підсилювача).
  • 11. «Серце лазера» — його активний елемент. В одних лазерів це кристалічний або склянний стрижень циліндричної форми. В інших — запаяна скляна трубка, всередині якої перебуває спеціально підібрана газова суміш. В третіх — кювета зі спеціальною рідиною. Відповідно розрізняють лазери твердотільні, газові й рідинні.
  • 12. Лазери використовуються для зв'язку (лазерний промінь може переносити набагато більше інформації, ніж радіохвилі), різання, пропалювання отворів, зварювання, спостереження за супутниками, медичних і біологічних досліджень і в хірургії.
  • 13. Лазери отримали широке застосування в наукових дослідженнях (фізика, хімія,біологія, гірнича справа тощо), голографії і в техніці. Наприклад, у геодезії, маркшейдерії, у кінці ХХ ст. створено новий метод лазерної сепарації алмазів з потоку руди.
  • 14. Сьогодні лазери успішно застосовуються в таких сферах, як хірургія, онкологія, офтальмологія, терапія, стоматологія, урологія, гінекологія, щелепно-лицева хірургія, нейрохірургія, ендоскопія, фізіотерапія.
  • 15. Клінічна практика показала, що лазерна терапія широкого кола захворювань за ефективністю часто набагато краща, ніж інші способи лікування. Низькоінтенсивне лазерне випромінювання з успіхом використовується в різних галузях медицини. Не викликає сумніву стимулююча, протизапальна і обезболююча дія випромінювання гелій- неонового лазера, його нормалізуючий вплив на обмін речовин і стан імунної системи.
  • 16. Лазерною локацією називають область оптикоелектроніки, що займається виявленням і визначенням місця розташування різних об’єктів за допомогою електромагнітних хвиль оптичного діапазону, випромінюваного лазерами. Об’єктами лазерної локації можуть бути танки, кораблі, ракети, супутники, промислові й військові спорудження.