﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LASERS.ORG.RU &#187; Теория</title>
	<atom:link href="http://lasers.org.ru/category/theory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lasers.org.ru</link>
	<description>Первый Российский сайт о лазерах и лазерных указках</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 09:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Типы корпусов лазерных диодов, цоколевка</title>
		<link>http://lasers.org.ru/2011/12/09/laser-diode-package-types/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laser-diode-package-types</link>
		<comments>http://lasers.org.ru/2011/12/09/laser-diode-package-types/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chem_kot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasers.org.ru/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[В статье пойдет речь о типах корпусов лазерных диодов, а в конце статьи приведена цоколевка самых распространенных из них. HHL Корпус HHL самый большой стандартный корпус для диода. Его размер примерно 3,5 квадратных сантиметра. Предназначен для очень горячих диодов(от 2Вт и выше). Используется восновном в лазерных модулях высокой мощности, а также модифицированная версия данного корпуса [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В статье пойдет речь о типах корпусов лазерных диодов, а в конце статьи приведена цоколевка самых распространенных из них.</p>
<p><span id="more-563"></span></p>
<p><strong>HHL</strong></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/hhl.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-565" title="hhl" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/hhl.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Корпус HHL самый большой стандартный корпус для диода. Его размер примерно 3,5 квадратных сантиметра. Предназначен для очень горячих диодов(от 2Вт и выше). Используется восновном в лазерных модулях высокой мощности, а также модифицированная версия данного корпуса используется в оптических каналах связи.<br />
Распиновка<br />
1 “-” микрохолодильника<br />
2 корпус<br />
3 анод лазера (+)<br />
4 терморезистор<br />
5 терморезистор<br />
6 катод лазера (-)<br />
7 анод фотодиода<br />
8 катод фотодиода<br />
9 “+” микрохолодильника</p>
<p><strong>TO3</strong></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/t03.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-569" title="t03" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/t03.bmp" alt="" /></a></p>
<p>TO3 это 9ти ножковый корпус. В нем могут использоваться диоды до 5Вт, но обычно дело ограничивается 1Вт и 2Вт диодами.</p>
<p><strong>C-mount</strong></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/c-mount.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-564" title="c-mount" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/c-mount.bmp" alt="" /></a></p>
<p>C-mount &#8212; это открытый корпус для диодов вплоть до 5Вт(при использовании дополнительного охолаждения).</p>
<p><strong>9ММ</strong></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/9mm.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-577" title="9mm" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/9mm.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Корпус 9MM используется в лазерах до 2Вт. Это идеальный, дешевый корпус для недорогих лазерных устройтсв.</p>
<p><strong>TO56</strong></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/to56.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-573" title="to56" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/to56.bmp" alt="" /></a></p>
<p>TO56 &#8212; 5.6мм корпус для очень слабых лазеров(например для лазеров из DVD-RW). Синие 445нм диоды, как не странно, тоже выполнены в нем.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>HHLF</strong></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/hhlf.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-566" title="hhlf" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/hhlf.bmp" alt="" /></a> <a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/hhlf-2.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-567" title="hhlf-2" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/hhlf-2.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Модификация HHL корпуса специально для оптических каналов связи.</p>
<p><strong>T03F</strong></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/to3f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-570" title="to3f" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/to3f.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Модификация T03 корпуса специально для оптических каналов связи.</p>
<p><strong>T0259</strong></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/to259.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-574" title="to259" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/to259.bmp" alt="" /></a></p>
<p>T0259 &#8212; 3х ножный корпус для лазеров вплоть до 5Вт. Используется в недорогих оптических каналах связи.</p>
<p><strong>TO5</strong></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/to5-p.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-571" title="to5-p" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/to5-p.bmp" alt="" /></a></p>
<p><strong>T018</strong></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/to18-p.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-572" title="to18-p" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/to18-p.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Корпус T018 отличается тем, что на него очень легко можно установить охолаждение. В таком корпусе выполнены некоторые отечественные импульсные лазеры с трансформатором внутри.</p>
<p><strong>Open-Cavity(Open Can) Диоды</strong></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/wsld-1.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-575" title="wsld-1" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/wsld-1.bmp" alt="" /> <img class="alignnone" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-11.jpg" alt="" width="290" height="231" /></a></p>
<p>Open-Cavity(Open Can) Диоды &#8212; это открытые и очень мощные диоды. Бывают двух типов &#8212; лонг дай &#8212; длинный диод, на фото справа,  и шорт дай &#8212; короткий диод(на фото слева).</p>
<p><strong>Цоколевка красных ЛД</strong> из дисководов:</p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/laspin.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-568" title="laspin" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/laspin-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Общий &#8212; минус, он же на корпусе.<strong> У 780нм ИК ЛД</strong> из дисководов цоколевка совпадает, а<strong> у 808нм ИК ЛД  на корпусе  плюс</strong>.</p>
<p>В современных моделях фотодиод обычно отсутствует.</p>
<p><strong>Цоколевка фиолетового ЛД</strong> из blu-ray кареток<strong> и синего 445нм диода</strong>:</p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/vilet-blue.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-582" title="vilet &amp; blue" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/vilet-blue.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasers.org.ru/2011/12/09/laser-diode-package-types/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптика</title>
		<link>http://lasers.org.ru/2008/10/02/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25be%25d0%25bf%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0</link>
		<comments>http://lasers.org.ru/2008/10/02/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[излучение]]></category>
		<category><![CDATA[коллиматор]]></category>
		<category><![CDATA[линза]]></category>
		<category><![CDATA[Оптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmini.nikitakretov.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Оптика &#8212; очень важная составляющая лазера или лазерной указки. Без оптики лазер будет светить примерно как обычная лампочка и не будет ни прожигать ни светить на сотни метров! Без коллиматора никуда! Что же это такое? Собрал лазер, а он светится просто, как прожектор? Где же всеми ожидаемый &#171;луч&#187;? А нету! дело тут вот в чем&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Оптика &#8212; очень важная составляющая лазера или лазерной указки. Без оптики лазер будет светить примерно как обычная лампочка и не будет ни прожигать ни светить на сотни метров! Без коллиматора никуда!</p>
<p><span id="more-42"></span></p>
<p>Что же это такое? Собрал лазер, а он светится просто, как прожектор? Где же всеми ожидаемый &#171;луч&#187;? А нету! дело тут вот в чем&#8230; Кристалл лазерного диода очень маленький&#8230; Соответственно резонатор тоже! Ну а раз пробег фотончиков маленький, летят они не строго параллельно оси кристалла, но и немного вбок&#8230; а значит светит наш лазерный диод не лучом, а конусом лазерного излучения&#8230;</p>
<p>Не отчаивайтесь, люди придумали линзы! Линзы позволяют преобразовать этот конус в параллельный пучок, сколлимировать его! Вот только линза должна быть установлена так, чтобы лазерный диод был на расстоянии фокуса этой самой линзы, иначе ничего не выйдет. А так как позиционировать точно линзу очень сложно, придумываем разные способы подстройки расстояния до ЛД, например как в лазерной указке, где линза утопляется в корпус под действием винта.</p>
<p>В качестве оптики удобно использовать лазерную указку. Также лазерную указку можно использовать как основу для коллиматора. В ней стоит неплохая линза. Но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много.</p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/10/1.jpg"><img class="size-full wp-image-304 alignnone" title="1" alt="" src="/wp-content/uploads/2008/10/1.jpg" width="388" height="320" /></a></p>
<p>Очень хорошие результаты показывает родная оптика от DVD-RW привода, а именно самая последняя линза, которая непосредственно фокусирует лазерное излучение на поверхность диска. Но с ней свои трудности. фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить. но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента, дерево начинает аж светиться белым светом от нагрева!(6000градусов не шутки <img src='http://lasers.org.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  и многое другое!!</p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/10/2.jpg"><img class="size-full wp-image-305 alignnone" title="2" alt="" src="/wp-content/uploads/2008/10/2.jpg" width="512" height="300" /></a></p>
<p>В качестве оптики и корпуса можно использовать лазерные модули. Они имеют отлично настраиваемую оптику и позволяют фокусировать луч от маленькой точки для прожигания до расстояний в несколько километров! Недорогие модули с лазером 5мВт можно найти в чип дипе. Кстати у нас можно купить лазерные модули фирмы AixiZ &#8212; известного производителя лазерных модулей.</p>
<p>Самый простой стационарный коллиматор + радиатор описан тут: <a href="http://lasers.org.ru/2011/12/10/сборка-стационарного-red-модуля/">http://lasers.org.ru/2011/12/10/сборка-стационарного-red-модуля/ </a></p>
<p>Все вопросы пишем на нашем форуме: <a title="форум" href="http://lasers.org.ru/forum" target="_blank">FORUM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasers.org.ru/2008/10/02/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Твой первый драйвер</title>
		<link>http://lasers.org.ru/2008/09/06/%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%b5%d1%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b9-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d1%258b%25d0%25b9-%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580</link>
		<comments>http://lasers.org.ru/2008/09/06/%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[драйвер]]></category>
		<category><![CDATA[новичкам]]></category>
		<category><![CDATA[питание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmini.nikitakretov.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Что же это такое, драйвер? зачем он нужен? лампочки же работают и без него! Дело в том, что лазерный диод очень нежный элемент! это не дубовая лампочка, которой не важно чем её питают. Драйвер лазерного диода (ЛД) это небольшая схема, которая задает режим питания лазера. она следит чтобы ток через ЛД не превышал выставленного уровня. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Что же это такое, драйвер? зачем он нужен? лампочки же работают и без него! Дело в том, что лазерный диод очень нежный элемент! это не дубовая лампочка, которой не важно чем её питают.</p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<p>Драйвер лазерного диода (ЛД) это небольшая схема, которая задает режим питания лазера. она следит чтобы ток через ЛД не превышал выставленного уровня. Все дело в том, что ЛД полупроводниковый элемент, а значит жутко нелинейный&#8230; то есть ток ЛД возрастает не прямо пропорционально напряжению, а гораздо быстрее! именно поэтому стоит использовать стабилизаторы тока для питания лазерного диода.</p>
<p>Что ж, первый драйвер&#8230; не предел мечтаний конечно, но для первого раза сойдет!</p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-2-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-134" title="Драйвер" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-2-1.jpg" alt="" width="448" height="136" /></a></p>
<p>Что мы видим? во-первых аккумулятор. это либо батарея от любого телефона, либо составленная из трех пальчиковых аккумуляторов. не путать с батарейками!!</p>
<p>потом кнопка.. собственно любая)))</p>
<p>резистор..  его сопротивление подбирается опытным путем в принципе для 16Х привода его сопротивление должно быть два Ома, тогда ток через ЛД будет примерно 250мА. резистор можно либо купить, либо найти на плате привода&#8230; частенько там бываю резисторы на 1Ом, соединив два последовательно имеем два Ома. если же такое значение тока вас не устраивает, придется подбирать резистор.. для это необходим амперметр, который подключается в разрыв плюсового провода аккумулятора и изменяя сопротивление подбираем требуемый ток.</p>
<p>Конденсатор на 100нФ.. это керамический конденсатор, если есть измеритель емкости можно найти и на плате привода! кстати если есть старые платы, можно поискать на них оранжевые круглые детальки с надписью 104, это и есть такой конденсатор.</p>
<p>Электролитический конденсатор на 2200мкФ.. конечно такая емкость это идеальный вариант, однако часто бывает достаточно и 100мкФ конденсатора на 6.3вольта. кстати напряжение может быть и 10В и 16 и 25! это не важно! ну и собственно сам ЛД! ЛД припаиваем в последнюю очередь с обмотанными проволокой ногами (помним про статику, ага?) когда монтаж закончен, проволоку снять! все, первый драйвер готов!</p>
<p><a title="Форум lasers.org.ru" href="forum"></a><a title="Форум lasers.org.ru" href="forum"></a></p>
<p>Итоги:</p>
<p>простейший драйвер не стабилизирует ток, он его только ограничивает.. а значит ваш лазер будет как фонарик, чем разреженнее аккумуляторы тем тусклее будет светить! а самое плохое что очень трудно понять когда именно аккумуляторы начинают садиться, ведь на глаз луч всегда яркий.. так что как только пакеты перестали плавиться пора на зарядку! Недостатки недостатками, зато драйвер очень простой и миниатюрный!</p>
<p>если есть вопросы, ждем вас на <a title="Форум lasers.org.ru" href="forum">форуме</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasers.org.ru/2008/09/06/%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Извлечение лазерного диода из DVD привода</title>
		<link>http://lasers.org.ru/2008/09/06/extracting-dvd-diode-from-dvd-rw-drive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extracting-dvd-diode-from-dvd-rw-drive</link>
		<comments>http://lasers.org.ru/2008/09/06/extracting-dvd-diode-from-dvd-rw-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 07:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[лазер из dvd]]></category>
		<category><![CDATA[лазерный диод]]></category>
		<category><![CDATA[ЛД]]></category>
		<category><![CDATA[самодельный лазер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmini.nikitakretov.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Приступим к созданию DVD лазера! Для начала вам надо купить DVD-RW привод. Можно поискать на радиорынке дохлый DVD-шник за 100рублей, а можно поступить как я &#8212; купить новый привод &#8212; LG GH22. Данная статья по разборке привода будет основываться именно на этом DVD-RW дисководе. Этот быстрый привод может записывать DVD болванки со скоростью 22х &#8212; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Приступим к созданию DVD лазера! Для начала вам надо купить DVD-RW привод. Можно поискать на радиорынке дохлый DVD-шник за 100рублей, а можно поступить как я &#8212; купить новый привод &#8212; LG GH22. Данная статья по разборке привода будет основываться именно на этом DVD-RW дисководе. Этот быстрый привод может записывать DVD болванки со скоростью 22х &#8212; абсолютный рекорд скорости записи! И стоит он всего 600рублей, а каретка еще дешевле!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-887" title="Привод LG GH22NP20" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/GH22NP20-300x205.jpg" alt="Привод LG GH22NP20" width="300" height="205" /></p>
<p><span id="more-40"></span></p>
<p style="text-align: center;">Советую перед разборкой привода открыть лоток подав на него питание от компа:<a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-1.jpg"><img class=" wp-image-146 aligncenter" title="DVD-RW привод еще не разобран" src="/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-1.jpg" alt="DVD-RW привод еще не разобран" width="614" height="461" /></a></p>
<p>Переворачиваем привод и выкручиваем 4 обведенных красным шурупа</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-2.jpg"><img class=" wp-image-145 aligncenter" title="Выкручиваем шурупы с низу DVD-RW привода" src="/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-2.jpg" alt="Выкручиваем шурупы с низу DVD-RW привода" width="614" height="461" /></a></p>
<p>Снимаем крышку и видим плату, управляющую всем приводом</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-3.jpg"><img class=" wp-image-144 aligncenter" title="DVD-RW привод без нижней крышки. Плата. " src="/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-3.jpg" alt="DVD-RW привод без нижней крышки. Плата. " width="614" height="461" /></a></p>
<p>Снова переворачиваем DVD-шник и снимаем алюминиевый верх, выкручиваем 2 обведенных красным шурупа</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-4.jpg"><img class=" wp-image-143 aligncenter" title="Выкручиваем шурупы" src="/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-4.jpg" alt="Выкручиваем шурупы" width="614" height="461" /></a></p>
<p>Отсоединяем шлейфы, соединяющие ходовую чась привода и сам привод</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-5.jpg"><img class=" wp-image-142 aligncenter" title="Отсоединяем шлейфы соединяющие ходовую чась DVD-RW привода и сам привод" src="/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-5.jpg" alt="Отсоединяем шлейфы соединяющие ходовую чась DVD-RW привода и сам привод" width="614" height="461" /></a></p>
<p>Выкручиваем 1 шуруп обведенный красным</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-6.jpg"><img class=" wp-image-141 aligncenter" title="Выкручиваем шуруп обведенный красным" src="/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-6.jpg" alt="Выкручиваем шуруп обведенный красным" width="614" height="461" /></a></p>
<p>Выкручиваем еще 3 обведенных шурупа и пытаемся вытащить каретку, в которой находятся диоды и оптика</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-7.jpg"><img class=" wp-image-140 aligncenter" title="Извлекаем каретку из DVD-RW привода" src="/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-7.jpg" alt="Извлекаем каретку из DVD-RW привода" width="614" height="461" /></a></p>
<p>Отламываем припаянную защиту оптики и диодов</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-8.jpg"><img class=" wp-image-139 aligncenter" title="Отламываем защиту диодов и оптики" src="/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-8.jpg" alt="Отламываем защиту диодов и оптики" width="614" height="461" /></a></p>
<p>Благополучно снимаем защиту и видим 2 диода &#8212; CD и DVD</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-9.jpg"><img class=" wp-image-138 aligncenter" title="Диоды без защиты в каретке" src="/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-9.jpg" alt="Диоды без защиты в каретке" width="614" height="461" /></a></p>
<p>Плоскогубцами вынимаем диод с охлаждением, обвязываем его ноги проволокой или припаеваем кондесатор к ногам&#8230;. или используем антистатический браслет:)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-10.jpg"><img class=" wp-image-137 aligncenter" title="Извлекаем диод из радиатора" src="/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-10.jpg" alt="Извлекаем диод из радиатора" width="614" height="461" /></a></p>
<p>Аккуратно ножечком/пинцетом/чем-то другим  поддеваем диод в обведенном месте и меееедленно аккуратно пытаемся его вынять</p>
<p>Если диод не вынимается, следует аккуратно зажать его вместе с радиатором в тесы, надпилить с двух боковых сторон радиатор и разломить пополам.<br />
Поясняющее видео:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pMKQc52_VwI" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-11.jpg"><img class=" wp-image-136 aligncenter" title="Диод на свободе! PROFIT!!!" src="/wp-content/uploads/2008/09/PIC-3-11.jpg" alt="Диод на свободе! PROFIT!!!" width="465" height="372" /></a></p>
<p>ДИОД!</p>
<p>Поздравляю! Вы извлекли лазерный диод из DVD привода! Но это пол дела. Главное защитить диод от статического электричества обвязав его ноги проволокой или припаяв конденсатор. Можно также использовать антистатическое оборудование в частности антистатический браслет и антистатический паяльник.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasers.org.ru/2008/09/06/extracting-dvd-diode-from-dvd-rw-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности зеленого и других цветных DPSS лазеров</title>
		<link>http://lasers.org.ru/2008/06/29/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%85/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25b7%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be-%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0-%25d0%25b8-%25d0%25b4%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%2585</link>
		<comments>http://lasers.org.ru/2008/06/29/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 04:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные указки]]></category>
		<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[DPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Желтый лазер]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленый лазер]]></category>
		<category><![CDATA[Синий лазер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmini.nikitakretov.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Наверно для многих будет открытием, что все зеленые лазеры делаются не из зеленых лазерных диодов а из ИК диода с системой линз. Такие лазеры называют DPSS лазерами и расшифровывается они как твердотельный лазер с диодной накачкой(Diode Pumped Solid State Laser). DPSS лазеры совмещают в себе все лучшие качества газовых лазеров и компактность обычных диодных. DPSS [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Наверно для многих будет открытием, что все зеленые лазеры делаются не из зеленых лазерных диодов а из ИК диода с системой линз. Такие лазеры называют DPSS лазерами и расшифровывается они как  твердотельный лазер с диодной накачкой(Diode Pumped Solid State Laser). DPSS лазеры совмещают в себе все лучшие качества газовых лазеров и компактность обычных диодных. DPSS лазеры бывают голубого(457нм), зеленого(532нм) и желтого(593.5нм) цвета, а также существуют инфракрасные(1064нм) лазеры.</p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/02/dpss1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-257" title="dpss1" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/02/dpss1.gif" alt="" width="400" height="150" /></a></p>
<p>На данном рисунке изображено устройство DPSS зеленой лазерной указки. Источник лазерного излучения &#8212; 808нм диод. Лазерный луч фокусируется и подается на Nd:YVO4(ванадат иттрия (YVO4) с неодимовым легированием (Nd:YVO) ) &#8212; кристалл, который из 808нм луча делает 1064нм луч. Потом KTP кристаллом(кристалл титанила-фосфата калия, KTiOPO4, сокр. KTP), из 1064нм делается луч сдвоенной частотой &#8212; 532нм. На мощных указках &gt;50 мВт нужно устанавливать инфракрасный фильтр (IR-фильтр), чтобы убрать остатки ИК-излучения и избежать повреждения зрения.</p>
<p><span id="more-12"></span></p>
<p>К сожалению КПД зеленого DPSS лазера всего 20%, но тем неменее существуют лазеры у которых КПД 35%. И что это дает мне спросите вы. А то что если в лазере используется 2.5Вт 808нм диод, то зеленого цвета вы получите примерно 500мВт + немного ИК  :).</p>
<p>В голубом DPSS лазере используется похожая схема, но 808нм луч конвертируется в 946нм луч, и при сдваивании луча образуется искомые 473нм. Для получения 946 нм используется кристалл алюмо-иттриевого граната с добавками неодима (Nd:YAG). Из за низкого  КПД используемых материалов  синие лазеры  имеют КПД всего 3% и  высокую стоимость.</p>
<p>Фото разобранного 473нм лазерного модуля:</p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/02/dpss2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-262" title="dpss2" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2011/02/dpss2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>В желтых лазерах используется еще более запутанный процесс. 808нм луч конвертируется в 1064нм луч, далее 1064 луч конвертируется в 1342нм луч и только потом сдваивается в 593.5нм луч. КПД желтых лазеров схож с КПД синих, но из за сложности изготовления и стоимости КПД такого лазера всего лишь 1%.</p>
<p>Наверно теперь вы поняли, почему же используя в зеленой лазерной указке диод 2.5Вт никак не получится сделать лазер мощьностью 2.5Вт, а также почему желтые лазерные указки имеют максимальную мощьность 25мВт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasers.org.ru/2008/06/29/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как рассчитать соотношение цветов в RGB сканере?</title>
		<link>http://lasers.org.ru/2008/06/29/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-rgb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2581%25d1%2587%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%258c-%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2588%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d1%2586%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25b2-rgb</link>
		<comments>http://lasers.org.ru/2008/06/29/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-rgb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 04:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные шоу]]></category>
		<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[RGV]]></category>
		<category><![CDATA[лазерное шоу]]></category>
		<category><![CDATA[проекторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmini.nikitakretov.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Таблица соотношения цветов каждого лазера. Длинны волн Соотношение мощности в% 671 /532 / 473 82.67 / 7.23 / 9.60 635 /532 / 473 42.48 / 25.09 / 32.42 671 /532 / 457 83.40 / 9.61 / 6.99 635 /532 / 457 43.77 / 32.12 / 24.11 660 /532 / 473 70.38 / 13.18 / 16.44 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Таблица соотношения цветов каждого лазера.</p>
<p><span id="more-33"></span></p>
<table style="height: 130px;" border="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td>Длинны волн</td>
<td>Соотношение мощности в%</td>
</tr>
<tr>
<td>671 /532 / 473</td>
<td>82.67 / 7.23 / 9.60</td>
</tr>
<tr>
<td>635 /532 / 473</td>
<td>42.48 / 25.09 / 32.42</td>
</tr>
<tr>
<td>671 /532 / 457</td>
<td>83.40 / 9.61 / 6.99</td>
</tr>
<tr>
<td>635 /532 / 457</td>
<td>43.77 / 32.12 / 24.11</td>
</tr>
<tr>
<td>660 /532 / 473</td>
<td>70.38 / 13.18 / 16.44</td>
</tr>
<tr>
<td>660 /532 / 457</td>
<td>71.45 / 16.51 / 12.05<span class="modal-button"> </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Обычно в лазерных шоу используются такие соотношения:</p>
<p>300мВт RGB Лазер</p>
<table style="height: 22px;" border="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td>R=635nm&gt;200mW</td>
<td>G=532nm&gt;50mW</td>
<td>B=473nm&gt;50mW</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>500мВт RGB Лазер</p>
<table border="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td>R=635nm&gt;300mW</td>
<td>G=532nm&gt;100mW</td>
<td>B=473nm&gt;100mW</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>1Вт RGB Лазер</p>
<table border="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td>R=635nm&gt;500mW</td>
<td>G=532nm&gt;300mW</td>
<td>B=473nm&gt;300mW</td>
</tr>
<tr>
<td>R=660nm&gt;800mW</td>
<td>G=532nm&gt;150mW</td>
<td>B=473nm&gt;15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>2Вт RGB Лазер</p>
<table border="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td>R=635nm&gt;500mW*2</td>
<td>G=532nm&gt;600mW</td>
<td>B=473nm&gt;300mW*2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>5Вт RGB Лазер</p>
<table border="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td>R=671nm&gt;4W</td>
<td>G=532nm&gt;1W</td>
<td>B=457nm&gt;1W</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>10Вт RGB Лазер</p>
<table border="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td>R=671nm&gt;4 W</td>
<td>G=532nm&gt;3W</td>
<td>B=457nm&gt;3W</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Все эти данные приведены кочено приблизительно, но многие строители лазерных сканеров  стараются их придерживаться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasers.org.ru/2008/06/29/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-rgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие цвета лазера видит человеческий глаз?</title>
		<link>http://lasers.org.ru/2008/06/28/what-laser-colors-human-eye-can-see/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-laser-colors-human-eye-can-see</link>
		<comments>http://lasers.org.ru/2008/06/28/what-laser-colors-human-eye-can-see/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[длина волны]]></category>
		<category><![CDATA[нанометры]]></category>
		<category><![CDATA[нм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmini.nikitakretov.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Многие начинающие лазеростроители удивляются &#8212; почему же нельзя использовать CD дисковод для создания лазера или использование CD диода от DVD-RW дисковода? А все потому, что человеческий глаз видит цвета от Красного до Фиолетового, тоесть все цвета радуги:-). Но глаз цвета эти видет не одинаково хорошо, например 100мВт красный лазер будет намного хуже виден,чем 100мВт зеленый [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Многие начинающие лазеростроители удивляются &#8212; почему же нельзя использовать CD дисковод для создания лазера или использование CD диода от DVD-RW дисковода? А все потому, что человеческий глаз видит цвета от Красного до Фиолетового, тоесть все цвета радуги:-). Но глаз цвета эти видет не одинаково хорошо, например 100мВт красный лазер будет намного хуже виден,чем 100мВт зеленый лазер. Лучше всего человек видит зеленый цвет(особенно хорошо на его пике &#8212; 555нм).</p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/06/p1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-311" title="p1" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/06/p1.gif" alt="" width="539" height="216" /></a></p>
<p><a href="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/06/p2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-312" title="p2" src="http://lasers.org.ru/wp-content/uploads/2008/06/p2-1024x243.jpg" alt="" width="512" height="122" /></a></p>
<p>Длинненькая таблица с примерными длиннами волн и соответствующих им лазерам:</p>
<table style="height: 364px; width: 500px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Длинна волны</td>
<td>Кривая видимости,цвет</td>
<td>Где обычно используется</td>
</tr>
<tr>
<td>350нм</td>
<td>0.00001 УФ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>380нм</td>
<td>0.0002 Ближний УФ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>400нм</td>
<td>0.0028 Граница УФ</td>
<td>Nichia фиолетовый GaN лазерный диод</td>
</tr>
<tr>
<td>405нм</td>
<td>0.0074</td>
<td>Blu-Ray/HD DVD Лазерныйдиод</td>
</tr>
<tr>
<td>420нм</td>
<td>0.0175 Фиолетовый</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>442нм</td>
<td>0.0398 Фиолетовый- Голубой</td>
<td>Фиолетово голубой HeCd лазер</td>
</tr>
<tr>
<td>450нм</td>
<td>0.0468 Голубой</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>457.5нм</td>
<td>0.0556</td>
<td>Голубая частота сдвоенного Nd:YVO</td>
</tr>
<tr>
<td>457.9нм</td>
<td>0.0562</td>
<td>Голубой цвет аргонного лазера</td>
</tr>
<tr>
<td>473нм</td>
<td>0.104</td>
<td>Синяя частота сдвоенного Nd:YAG</td>
</tr>
<tr>
<td>488нм</td>
<td>0.191 Зеленый-Голубой</td>
<td>Зелено-Голубой цвет аргонного лазера</td>
</tr>
<tr>
<td>500нм</td>
<td>0.321 Голубой-Зеленый</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>510нм</td>
<td>0.503 Зеленый</td>
<td>Изумрудный цвет лазера на медных парах</td>
</tr>
<tr>
<td>514.5нм</td>
<td>0.588</td>
<td>Зеленый цвет аргонного лазера</td>
</tr>
<tr>
<td>532нм</td>
<td>0.885</td>
<td>Зеленая частота сдвоенного Nd:YAG или ND:YVO</td>
</tr>
<tr>
<td>543.5нм</td>
<td>0.974</td>
<td>Зеленый HeNe лазер</td>
</tr>
<tr>
<td>550нм</td>
<td>0.995 Желтый-Зеленый</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>555нм</td>
<td>1.000</td>
<td>Пик видимости</td>
</tr>
<tr>
<td>567нм</td>
<td>0.969</td>
<td>Зеленый цвет Гелий-Ртутного лазера</td>
</tr>
<tr>
<td>568нм</td>
<td>0.964</td>
<td>Желто-Зеленый цвет некоторых криптонных лазеров</td>
</tr>
<tr>
<td>578нм</td>
<td>0.889 Желтый</td>
<td>Золотой цвет лазера на медных парах</td>
</tr>
<tr>
<td>580нм</td>
<td>0.870</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>594.1нм</td>
<td>0.706 Оранжевый-Желтый</td>
<td>Желтый HeNe лазер</td>
</tr>
<tr>
<td>600нм</td>
<td>0.631 Оранжевый</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>611.9нм</td>
<td>0.479 Красный-Оранжевый</td>
<td>Оранжевый HeNe лазер</td>
</tr>
<tr>
<td>615нм</td>
<td>0.441</td>
<td>Красный цвет Гелий-Ртутного лазера</td>
</tr>
<tr>
<td>627нм</td>
<td>0.298</td>
<td>Красный цвет лазера на парах золота</td>
</tr>
<tr>
<td>632.8нм</td>
<td>0.237 Оранжевый-красный</td>
<td>Красный HeNe лазер</td>
</tr>
<tr>
<td>635нм</td>
<td>0.217</td>
<td>Лазерные диоды(DVD,новые лазерные указки)</td>
</tr>
<tr>
<td>640нм</td>
<td>0.175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>645нм</td>
<td>0.138</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>647.1нм</td>
<td>0.125 Красный</td>
<td>Красный цвет криптонового лазер или Ar/Kr лазер</td>
</tr>
<tr>
<td>650нм</td>
<td>0.107</td>
<td>Лазерные диоды(DVD,новые лазерные указки)</td>
</tr>
<tr>
<td>655нм</td>
<td>0.082</td>
<td>Лазерные диоды</td>
</tr>
<tr>
<td>660нм</td>
<td>0.061</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>670нм</td>
<td>0.032</td>
<td>Бар-код сканеры и старые лазерные указки</td>
</tr>
<tr>
<td>680нм</td>
<td>0.017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>685нм</td>
<td>0.0119 Темно-красный</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>690нм</td>
<td>0.0082</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>694.3нм</td>
<td>0.006</td>
<td>Рубиновый лазер</td>
</tr>
<tr>
<td>700нм</td>
<td>0.0041 Граница ИК</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>750нм</td>
<td>0.00012 Ближний ИК</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>780нм</td>
<td>0.000015</td>
<td>CD/CD-RW Диод</td>
</tr>
<tr>
<td>800нм</td>
<td>3.7*(10)-6</td>
<td>Лазерные диоды накачки Nd:YAG, Nd:YVO</td>
</tr>
<tr>
<td>850нм</td>
<td>1.1*(10)-7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>900нм</td>
<td>3.2*(10)-9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1064нм</td>
<td>3*(10)-14</td>
<td>Nd лазер(включая Nd:YAG)</td>
</tr>
<tr>
<td>1523нм</td>
<td>0.0000</td>
<td>ИК HeNe Лазер</td>
</tr>
<tr>
<td>3390нм</td>
<td>0.0000 Средний ИК</td>
<td>ИК HeNe Лазер</td>
</tr>
<tr>
<td>10600нм</td>
<td>0.0000 Дальний ИК</td>
<td>CO2 Лазер</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DPSS(Твердотельный лазер с диодной накачкой) лазер с длинной волны 532 нм очень близок к пику видимости человеческого глаза. Зеленые и голубые аргоновые лазеры находятся намного дальше от пика видимости человеческого глаза. Для сравнения DPSS лазер примерно в 3 &#8212; 4 раза ярче чем обычный аргоновый лазер. Для лазеростроительства такой пример 100мВт зеленый лазер ярче 300мВт красного. Также если сравнить тот же 100мВт зеленый лазер с 2Вт инфракрасным 1064нм лазером зеленый будет ярче, потому что человеческий глаз просто не видет инфракрасные волны:-).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasers.org.ru/2008/06/28/what-laser-colors-human-eye-can-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение лазеров в науке и технике</title>
		<link>http://lasers.org.ru/2008/06/26/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2</link>
		<comments>http://lasers.org.ru/2008/06/26/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[история лазеров]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[применение лазеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmini.nikitakretov.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Уже самое начало XX века было отмечено величайшими достижениями человеческого ума. 7 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического общества А. С. Попов продемонстрировал изобретенное им устройство связи без проводов, а год спустя аналогичное устройство предложил итальянский техник и предприниматель Г. Маркони. Так родилось радио. В конце уходящего века был создан автомобиль с бензиновым двигателем, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="hypercontext">
<p>Уже самое начало XX века было отмечено величайшими достижениями человеческого ума. 7 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического общества А. С. Попов продемонстрировал изобретенное им устройство связи без проводов, а год спустя аналогичное устройство предложил итальянский техник и предприниматель Г. Маркони. Так родилось радио. В конце уходящего века был создан автомобиль с бензиновым двигателем, который пришел на смену изобретенному еще в XVIII в. паровому автомобилю. К началу XX столетия уже действовали линии метро в Лондоне, Нью-Йорке, Будапеште, Вене. 17 декабря<br />
1903 г. американские инженеры братья Орвилл и Уилбор Райт пролетели 260 м на созданном ими первом в мире аэроплане, а через 12 лет русский инженер И.<br />
И. Сикорский сконструировал и построил первый в мире многомоторный самолет, дав ему имя «Илья Муромец».</p>
<p>Не менее потрясающими оказались достижения в физике. Только за одно десятилетие на рубеже двух веков было сделано пять открытий. В 1895 г. немецкий физик В. Рентген открыл новый вид излучения, названный позднее его именем; за это открытие он получил в 1901 г. Нобелевскую премию, став, таким образом, первым в истории нобелевским лауреатом. В 1896 г. французский физик Антуан Анри Беккерель открыл явление радиоактивности — Нобелевская премия 1903 г. В 1897 г. английский физик<br />
Дж. Дж. Томсон открыл электрон и в следующем году измерил его заряд —<br />
Нобелевская премия 1906 г. 14 декабря 1900 г. на заседании Немецкого физического общества Макс Планк дал вывод формулы для испускательной способности черного тела; этот вывод опирался на совершенно новые идеи, ставшие фундаментом квантовой теории — одной из основных физических теорий<br />
XX века. В 1905 г. молодой Альберт Эйнштейн — ему тогда было всего 26 лет — опубликовал специальную теорию относительности. Все эти открытия производили ошеломляющее впечатление и многих повергали в замешательство — они никак не укладывались в рамки существовавшей физики, требовали пересмотра ее основных представлений. Едва начавшись, 20- й век возвестил о рождении новой физики, обозначил невидимую грань, за которой осталась прежняя физика, получившая название «классическая».</p>
<p>И вот сегодня человек получил в своё распоряжение всемогущий луч лазера.<br />
На что употребит он это новое завоевание ума? Чем станет лазер: универсальным инструментом, надёжным помощником или, напротив, грозным космическим оружием, ещё одним разрушителем?</p>
<hr class="system-pagebreak" title="Лазерный луч" />Человек никогда не хотел жить в темноте; он изобрел много разнообразных источников света — от канувших в прошлое стеариновых свечей, газовых рожков и керосиновых ламп до ламп накаливания и ламп дневного света, которые сегодня освещают наши улицы и дома. И вот появился еще один источник света — лазер.</p>
<p>Этот источник света совершенно необычен. В отличие от всех других источников, он вовсе не предназначается для освещения. В отличие от других источников света, лазер генерирует световые лучи, способные гравировать, сваривать, резать материалы, передавать информацию, осуществлять измерения, контролировать процессы, получать особо чистые вещества, направлять химические реакции&#8230; Так что это поистине удивительные лучи.</p>
<p>В чем же причина удивительных свойств лазерного луча? Для объяснения этих свойств в научном языке есть специальный термин &#8212; когерентность.</p>
<p>В общих чертах такое пояснение дать вроде бы несложно. Вполне понятно, что поток света, распространяющийся от любого источника, есть суммарный результат высвечивания великого множества элементарных излучателей, каковыми являются отдельные атомы или молекулы светящегося тела. В случае лампы накаливания каждый атом-излучатель высвечивается, никак не согласуясь с другими атомами-излучателями, поэтому в целом получается световой поток, который можно назвать внутренне неупорядоченным, хаотическим. Это есть некогерентный свет. В лазере же гигантское количество атомов-излучателей высвечивается согласованно — в результате возникает внутренне упорядоченный световой поток. Это есть когерентный свет.</p>
<p>Внутренне упорядоченный, иными словами, когерентный световой пучок отличается, во-первых, высокой монохроматичностью и, во-вторых, исключительно малой расходимостью. Это понятно, поскольку разные атомы при взаимной согласованности испускают волновые цуги одинаковой (точнее говоря, почти одинаковой) частоты и одинакового (почти одинакового) направления движения.</p>
<p>Когда мы говорим о лазерном луче, то обычно представляем себе яркий и тонкий световой шнур или световую нить. Эту нить можно увидеть, если включить гелий-неоновый лазер. Правда, этот лазер маломощный &#8212; настолько, что его луч можно спокойно «ловить» в руку. К тому же луч не «ослепительно белый», а сочного красного цвета. Чтобы он был лучше виден, надо создать в лаборатории полумрак и легкую задымленность. Луч почти не расширяется и везде имеет практически одинаковую интенсивность. Можно разместить на его пути ряд зеркал и заставить его описать сложную изломанную траекторию в пространстве лаборатории. В результате возникнет эффектное зрелище-комната, как бы «перечеркнутая» в разных направлениях яркими красными прямыми нитями.</p>
<p>Однако не всегда лазерный луч выглядит столь эффектно. Например, луч<br />
СО2-лазера вообще невидим — ведь его длина волны попадает в инфракрасную область спектра. Кроме того, не следует думать, что лазерный луч &#8212; это обязательно непрерывный поток световой энергии. В большинстве случаев лазеры генерируют не непрерывный световой пучок, а световые импульсы.</p>
<p>Современная лазерная техника позволяет регулировать длительность, энергию и даже форму лазерных импульсов. Регулируется и частота следования импульсов; это очень важно, так как от частоты следования импульсов существенно зависит средняя мощность лазерного излучения. О том, как управляют лазерными импульсами, будет рассказано позднее.</p>
<hr class="system-pagebreak" title="Лазерный луч в роли сверла" />Сверление отверстий в часовых камнях — с этого начиналась трудовая деятельность лазера. Речь идет о рубиновых камнях, которые используются в часах в качестве подшипников скольжения. При изготовлении таких подшипников требуется высверлить в рубине — материале весьма твердом и в то же время хрупком — отверстия диаметром всего 0,1-0,05 мм. Многие годы эта ювелирная операция выполнялась обычным механическим способом с использованием сверл, изготовленных из тонкой рояльной проволоки диаметром 40-50 мкм. Такое сверло делало до 30 тысяч оборотов в минуту и одновременно совершало при этом около ста возвратно-поступательных перемещений. Для сверления одного камня требовалось до 10-15 мин.</p>
<p>Начиная с 1964 г. малопроизводительное механическое сверление часовых камней стало повсеместно заменяться лазерным сверлением. Конечно, термин<br />
«лазерное сверление» не надо понимать буквально; лазерный луч не сверлит отверстие — он его пробивает, вызывая интенсивное испарение материала. В настоящее время лазерное сверление часовых камней является обычным делом.<br />
Для этой цели применяются, в частности, лазеры на стекле с неодимом.<br />
Отверстие в камне (при толщине заготовки 0,5-1 мм) пробивается серией из нескольких лазерных импульсов, имеющих энергию 0,5-1 Дж. Производительность работы лазерной установки в автоматическом режиме —камень в секунду. Это в тысячу раз выше производительности механического сверления!</p>
<p>Вскоре после своего появления на свет лазер получил следующее задание, с которым справился столь же успешно, — сверление (пробивание) отверстий в алмазных фильерах. Для получения очень тонкой проволоки из меди, бронзы, вольфрама используется технология протягивания металла сквозь отверстие соответствующего диаметра. Такие отверстия высверливают в материалах, обладающих особо высокой твердостью, — ведь в процессе протягивания проволоки диаметр отверстия должен сохраняться неизменным. Наиболее тверд, как известно, алмаз. Поэтому лучше всего протягивать тонкую проволоку сквозь отверстие в алмазе — сквозь так называемые алмазные фильеры. Лишь с помощью алмазных фильер удается получать сверхтонкую проволоку, имеющую диаметр всего 10 мкм. Но как просверлить тонкое отверстие в таком сверхтвердом материале, как алмаз? Механически это сделать очень трудно — для механического сверления одного отверстия в алмазной фильере требуется до десяти часов. Зато, как оказалось, совсем нетрудно пробить это отверстие серией из нескольких мощных лазерных импульсов.</p>
<p>Сегодня лазерное сверление широко применяется не только для особо твердых материалов, но и для материалов, отличающихся повышенной хрупкостью. Лазерное сверло оказалось не только мощным, но и весьма деликатным «инструментом». Пример: применение лазера при сверлении отверстий в подложках микросхем, изготавливаемых из глиноземной керамики.<br />
Керамика необычайно хрупка. По этой причине механическое сверление отверстий в подложке микросхемы производили, как правило, на «сыром» материале. Обжигали керамику уже после сверления. При этом происходила некоторая деформация изделия, искажалось взаимное расположение высверленных отверстий. Проблема была решена с появлением лазерных сверл. Используя их, можно работать с керамическими подложками, которые уже прошли обжиг. С помощью лазеров пробивают в керамике очень тонкие отверстия — диаметром всего 10 мкм. Механическим сверлением такие отверстия получить нельзя.</p>
<p>То, что сверление — призвание лазера, ни у кого не вызывало сомнений.<br />
Здесь у лазера фактически не оказалось достойных конкурентов, особенно когда речь шла о сверлении особо тонких и особо глубоких отверстий, когда отверстия надо сверлить в очень хрупких или очень твердых материалах.</p>
<hr class="system-pagebreak" title="Лазерная резка и сварка" />Лазерным лучом можно резать решительно все: ткань, бумагу, дерево, фанеру, резину; пластмассу, керамику, листовой асбест, стекло, листы металла. При этом можно получать аккуратные разрезы по сложным профилям.<br />
При резке возгорающихся материалов место разреза обдувают струёй инертного газа; в результате получается гладкий, необожженный край среза. Для резки обычно используют непрерывно генерирующие лазеры. Нужная мощность излучения зависит от материала и толщины заготовки. Например, для резки досок толщиной 5 см применялся СО2-лазер мощностью 200 Вт. Ширина разреза составляла всего 0,7 мм; опилок, естественно, не было.</p>
<p>Для резки металлов нужны лазеры мощностью в несколько киловатт.<br />
Требуемую мощность можно снизить, применяя метод газолазерной резки &#8212; когда одновременно с лазерным лучом на разрезаемую поверхность направляется сильная струя кислорода. При горении металла в кислородной струе (за счет происходящих в этой струе реакций окисления металла) выделяется значительная энергия; в результате может использоваться лазерное излучение мощностью всего 100-500 Вт. Кроме того, струя кислорода сдувает и уносит из зоны разрезания расплав и продукты сгорания металла.</p>
<p>Первый пример такого рода резки — лазерный раскрой тканей на ткацкой фабрике. Установка включает СО2-лазер мощностью 100 Вт, систему фокусировки и перемещения лазерного луча, ЭВМ, устройство для натяжения и перемещения ткани. В процессе раскроя луч перемещается по поверхности ткани со скоростью 1 м/с. Диаметр сфокусированного светового пятна равен 0,2 мм.<br />
Перемещениями луча и самой ткани управляет ЭВМ. Установка позволяет, например, в течение часа раскроить материал для 50 костюмов. Раскрой выполняется не только быстро, но и весьма точно; при этом края разреза оказываются гладкими и упрочненными. Второй пример — автоматизированное разрезание листов алюминия, стали, титана в авиационной промышленности.<br />
Так, СО2-лазер мощностью 3 кВт разрезает лист титана толщиной 5 мм со скоростью 5 см/с. Применяя кислородную струю, получают примерно тот же результат при мощности излучения 100-300 Вт.</p>
<p>В развитии лазерной сварки выделяют два этапа. Вначале развивалась точечная сварка — на основе импульсных лазеров на рубине и на стекле с неодимом. С появлением мощных СО2-лазе-ров и лазеров на гранате с неодимом, дающих непрерывное излучение или последовательность часто повторяющихся импульсов, стала развиваться шовная сварка.</p>
<p>Примеры точечной лазерной сварки: соединение никелевого контакта с зажимом из никелевого сплава на основании транзистора, приваривание тонких медных проводов друг к другу или к зажимам, взаимное соединение микроэлектронных компонентов. Шовная лазерная сварка непрерывным излучением мощностью около 100 Вт применяется для герметизации корпусов приборов, приваривания наконечников к лопастям газовых турбин и кромок из закаленной стали к полотнам металлорежущих пил и т. д. С помощью киловаттных лазеров производят автоматизированную шовную сварку кузовов автомобилей, корпусов судов, труб газопроводов и т.д. Для сварки деталей из стекла используются лазеры мощностью 100 Вт, для сварки кварца — мощностью до 300 Вт.</p>
<p>Лазерная сварка успешно конкурирует с известными способами сварки, например с электродуговой и сваркой электронным лучом. Она обладает весомыми преимуществами. При лазерной сварке нет контакта со свариваемым образцом, а значит, нет опасности загрязнения его какими-либо примесями. В отличие от электронно-лучевой сварки, для которой нужен вакуум, лазерная сварка производится в обычных условиях. Она позволяет производить быстро и с высокой точностью проплавление локально: в данной точке или вдоль данной линии. Зона, подвергающаяся тепловому воздействию, имеет очень малые размеры. Это важно, в частности, в тех случаях, когда сварка выполняется в непосредственной близости от элементов, чувствительных к нагреву.</p>
<hr class="system-pagebreak" title="Лазерный луч в роли хирургического скальпеля" />Свойством лазерного луча сверлить и сваривать различные материалы заинтересовались не только инженеры, но и медики. Представьте себе операционную, где рядом с операционным столом находится СО2-лазер.<br />
Излучение лазера поступает в шарнирный световод — систему полых раздвигающихся трубок, внутри которых свет распространяется, отражаясь от зеркал. По световоду излучение попадает в выходную трубку, которую держит в своей руке хирург. Он может перемещать ее в пространстве, свободно поворачивая в разных направлениях и тем самым посылая лазерный луч в нужное место. На конце выходной трубки есть маленькая указка; она служит для наведения луча — ведь сам луч невидим. Луч фокусируется в точке, которая находится на расстоянии 3-5 мм от конца указки. Это и есть лазерный хирургический скальпель.</p>
<p>В фокусе лазерного луча концентрируется энергия, достаточная для того, чтобы быстро нагреть и испарить биологическую ткань. Перемещая «лазерный скальпель», хирург рассекает ткань. Его работа отличается виртуозностью: вот он почти неуловимым движением руки приблизил конец указки к рассекаемой ткани, а вот приподнял, отодвинул его подальше; указка быстро и равномерно перемещается вдоль линии разреза, и вдруг ее движение слегка замедляется.<br />
Глубина разреза зависит от скорости резания и от степени кровенаполнения ткани. В среднем она составляет 2-3 мм. Часто рассечение тканей выполняют не в один, а в несколько приемов, рассекая как бы послойно. В отличие от обычного скальпеля, лазерный скальпель не только рассекает ткани, но может также сшивать края разреза, иными словами, может производить биологическую сварку.</p>
<p>Рассечение производят сфокусированным излучением (хирург должен держать выходную трубку на таком расстоянии от ткани, чтобы точка, в которой фокусируются лучи, оказалась на поверхности ткани). При мощности излучения<br />
20 Вт и диаметре сфокусированного светового пятна 1 мм достигается интенсивность (плотность мощности) 2,5 кВт/см2. Излучение проникает в ткань на глубину около 50 мкм. Следовательно, объемная плотность мощности, идущая на нагрев ткани, достигает 500 кВт/см3. Для биологических тканей это очень много. Происходит их быстрое разогревание и испарение — налицо эффект рассечения ткани лазерным лучом. Если же луч расфокусировать (для чего достаточно немного отодвинуть конец выходной трубки от поверхности ткани) и тем самым снизить интенсивность, скажем, до 25 Вт/см2, то ткань испаряться не будет, а будет происходить поверхностная коагуляция («заваривание»). Вот этот-то процесс и используют для сшивания разрезанной ткани. Биологическая сварка осуществляется за счет коагуляции жидкости, содержащейся в рассекаемых стенках оперируемого органа и специально выдавливаемой в промежуток между соединяемыми участками ткани.</p>
<p>Лазерный скальпель — удивительный инструмент. У него есть много несомненных достоинств. Одно из них — возможность выполнения не только рассечения, но и сшивания тканей. Рассмотрим другие достоинства.</p>
<p>Лазерный луч делает относительно бескровный разрез, так как одновременно с рассечением ткани коагулирует края раны, «заваривая» встречающиеся на пути разреза кровеносные сосуды. Правда, сосуды должны быть не слишком крупными; крупные сосуды необходимо предварительно перекрыть специальными зажимами. В силу своей прозрачности лазерный луч позволяет хирургу хорошо видеть оперируемый участок. Лезвие обычного скальпеля всегда в какой-то мере загораживает хирургу рабочее поле.<br />
Лазерный луч рассекает ткань как бы на расстоянии, не оказывая на нее механического давления. В отличие от операции обычным скальпелем, хирург в данном случае может не придерживать ткань рукой или инструментом. Лазерный скальпель обеспечивает абсолютную стерильность &#8212; ведь с тканью взаимодействует здесь только излучение. Луч лазера действует локально; испарение ткани происходит только в точке фокуса. Прилегающие участки ткани повреждаются при этом значительно меньше, чем при использовании обычного скальпеля. Как показала клиническая практика, рана от лазерного скальпеля относительно быстро заживляется.</p>
<p>До появления лазеров поиски методов лечения отслоения сетчатки привели к следующему. Нужно закрыть разрыв сетчатки, но ведь она находится внутри глаза. Предложили способ, состоящий в том, что до больного места добирались с тыльной стороны глаза. Для чего рассекали веки и вытаскивали глазное яблоко наружу. Оно висело только на нервных волокнах. Затем через внешнюю оболочку осуществляли термокоагуляцню, при помощи которой добивались рубцового сращения краев разрыва с прилегающими тканями. Очевидно, что такая сложная операция требует, во-первых, виртуозного мастерства хирурга и, во-вторых, что также очень важно, решимости больного пойти на такой шаг.</p>
<p>С появлением лазеров были начаты исследования по их использованию для лечения отслоения сетчатки. Эти работы проводились в институте имени Г.<br />
Гельмгольца в Москве и в клинике имени В. П. Филатова в Одессе. Метод лечения был выбран необычный. Для проникновения к больному месту уже не надо производить разрез века и вытаскивать глазное яблоко. Для этого был использован прозрачный хрусталик. Именно через него было предложено проводить операцию. Для технической реализации операции был разработан прибор, называемый офтальмокоагулятор марки ОК-1. Прибор состоит из основания, на котором размещены источники питания и электрическая часть аппаратуры с органами управления. На основании на специальном шланге с помощью гибкого соединения подвешена излучающая головка с рубиновым лазером. На одной оптической оси с лазером располагается система прицеливания, которая позволяет через зрачок тщательно исследовать глазное дно, найти пораженное место и навести на него (прицелить) луч лазера. Для этого служат две рукоятки, находящиеся в руках хирурга. Вспышка обеспечивается нажатием кнопки, расположенной на одной из рукояток.<br />
Выдвигающаяся шторка предохраняет глаза хирурга во время вспышки. Для удобства работы врача-оператора и обслуживающего персонала прибор снабжен световой и звуковой сигнализацией. Энергия импульсов регулируется от 0,02 до 0,1 Дж. Сама техника операции состоит в следующем. Сначала врач с помощью оптического визира исследует глазное дно больного и, определив границы заболевшего участка, рассчитывает необходимое количество вспышек и потребную энергию каждой вспышки. Затем, следуя по границам заболевшего участка, производит их облучение. Вся операция напоминает сварку металла точечным методом.</p>
<hr class="system-pagebreak" title="Лазерное оружие" />В середине 80-х годов был получен ряд сообщений о том, что на американских полигонах было испытано несколько образцов лазерного оружия, часть из которого была изготовлена в виде пистолета, часть—в виде ружья. В сообщениях подчеркивалось, что оно было создано для борьбы с живой силой противника на поле боя. Действие оружия основано на использовании большой пиковой мощности лазера. Для чего применялся твердотельный (рубиновый или на стекле с неодимом) лазер с модуляцией добротности. В результате длительность импульса составляла всего 10~9 с, что при использовании энергии в 1 Дж приводило к мощности в 109 Вт. В первую очередь действие такого оружия, по замыслам создателей, должно состоять в поражении глаз, вызывая в них обратимые или необратимые процессы. Предположения основаны на том, что, попадая на хрусталик человеческого глаза, лазерное излучение не должно поражать сам хрусталик, так как он прозрачен для этого излучения. Но хрусталик, как всякая оптическая система, фокусирует излучение в очень маленькое пятно на сетчатке. В этом пятне плотность энергии возрастает настолько, что приводит к кровоизлиянию. Человек либо не успевает моргнуть<br />
— настолько короткой является вспышка, либо даже не видит излучение — если оно на волне 1,06 мкм. Но зрение теряется мгновенно. Образцы такого оружия представлены на рисунке ниже. В качестве источника излучения используется лазер на рубине, помещенный внутри съемного патрона. В этом же патроне находится источник возбуждения, представляющий собой химический элемент, питаемый от батареи. На рисунке показан патрон отдельно от пистолета.<br />
Управление таким оружием максимально приближено к обычному оружию. Оно наводится на объект поражения, нажимается спусковой курок, чем подается импульс от батареи на химический элемент, который дает питание на рубиновый стержень. Излучаемая энергия выбрасывается в сторону цели. Действие показанного на рисунке ружья аналогично. Разработчики считают, что для поражения органов зрения нет необходимости наведения луча точно в глаз противника. Достаточно облучить голову или весь корпус человека. Но если он будет расположен лицом в сторону источника излучения, то поражение органов зрения обеспечено. Механизм воздействия лазерного излучения на сетчатку и хрусталик подробно рассмотрен в предыдущем материале и здесь нет надобности повторяться. В сообщении отмечается, что даже если объект поражения находится к источнику излучения под некоторым углом, все же он может потерять зрение. С появлением лазеров на СО2, работающих в непрерывном режиме, работы по созданию наземного оружия были форсированы. Были созданы лазерные «пушки». Если первые пистолеты и ружья предназначались в основном против человека и только в отдельных случаях — для поджога легко воспламеняющихся материалов, то лазерные пушки предполагали, в основном, борьбу с техникой.</p>
<p>В печати сообщалось, что для повышения интереса Пентагона к лазерам американские инженеры выполнили следующий эксперимент. Создали лазерную пушку для борьбы с низколетящими объектами. Затем запустили модель беспилотного самолета, который на малой высоте прошел над позицией, где размещалась эта пушка. На глазах наблюдавших была отрезана часть плоскости беспилотного самолета. Самого луча никто не видел, но самолет был сбит. В опубликованных материалах, носящих рекламный характер, ничего не говорится о мощности излучения пушки, о высоте, на которой пролетел самолет, о материале, из которого были сделаны плоскости самолета, а также о покраске крыла самолета. После этого эксперимента, как сообщается, работы по созданию лазерного оружия развернулись с новой силой.</p>
<p>Помимо использования так называемого прямого воздействия лазерного излучения на объекты поражения, высокая направленность лазерного излучения применяется за рубежом и для создания лазерных имитаторов стрельбы и тренажеров. Использование лазеров для тренировки стрелков и наводчиков танковых пушек обосновывают тем, что лазер, имея малую расходимость пучка, повышает реальность имитации попадания в цель, обеспечивает «безопасность» стрельбы, дает возможность проводить тренировки в любое время суток и года.<br />
В сообщении делают вывод, что лазерные имитаторы, которыми предполагают оснастить танковые подразделения, позволят разыгрывать танковые бои в условиях, максимально приближенных к боевым.</p>
<p>Заключение.</p>
<p>За последнее время в России и за рубежом были проведены обширные исследования в области квантовой электроники, созданы разнообразные лазеры, а так же приборы, основанные на их использовании. Лазеры применяются в локации и связи, в космосе и на земле, в медицине и строительстве, в вычислительной технике и строительстве. Становление и развитие голографии также немыслимо без лазеров.</p>
<p>Нам, молодому поколению, нужно знать об этом интересном приборе, переделывающем мир, как можно больше, и быть готовым к его использованию в учебной, научной и военной деятельности.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasers.org.ru/2008/06/26/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свойства лазерного излучения</title>
		<link>http://lasers.org.ru/2008/06/17/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b9%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be-%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f</link>
		<comments>http://lasers.org.ru/2008/06/17/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[лазерное излучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmini.nikitakretov.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[По сравнению с другими источниками света лазер обладает рядом уникальных свойств, связанных с когерентностью и высокой направленностью его излучения. Излучение &#171;нелазерных&#187; источников света не имеет этих особенностей. Мощность, излучаемая нагретым телом, определяется его температурой Т. Наибольшее возможное значение потока излучения, достигаемое для абсолютно чёрного тела, W = 5,7&#215;10-12xT4 вт/см2. Мощность излучения быстро растет с увеличением [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>По сравнению с другими источниками света лазер обладает рядом уникальных свойств, связанных с когерентностью и высокой направленностью его излучения. Излучение &#171;нелазерных&#187; источников света не имеет этих особенностей. Мощность, излучаемая нагретым телом, определяется его температурой Т. Наибольшее возможное значение потока излучения, достигаемое для абсолютно чёрного тела, W = 5,7&#215;10-12xT<sup>4</sup> вт/см<sup>2</sup>. Мощность излучения быстро растет с увеличением Т и для высоких Т достигает весьма больших величин. Так, каждый 1 см<sup>2</sup> поверхности Солнца (Т = 5800 К) излучает мощность W = 6,4&#215;10<sup>3</sup> вт. Однако излучение теплового источника распространяется по всем направлениям от источника. Формирование направленного пучка от такого источника, осуществляемое с помощью системы диафрагм или оптических систем, состоящих из линз и зеркал, всегда сопровождается потерей энергии. Никакая оптическая система не позволяет получить на поверхности освещаемого объекта мощность излучения большую, чем в самом источнике света.</p>
<p>Если интенсивность излучения лазера сравнить с интенсивностью излучения абсолютно чёрного тела в том же спектральном и угловом интервалах, то получаются фантастически большие температуры, в миллиарды и более раз превышающие реально достижимые температуры тепловых источников света. Кроме того, малая расходимость излучения позволяет с помощью обычных оптических систем концентрировать световую энергию в ничтожно малых объёмах, создавая громадные плотности энергии. Когерентность и направленность излучения открывают принципиально новые возможности использования световых пучков там, где нелазерные источники света неприменимы.</p>
<p>Направленность лазерного излучения во многом определяется тем, что в открытом резонаторе могут возбуждаться только такие волны, которые направлены по оси резонатора или под очень малыми углами к ней. При высокой степени пространственной когерентности угол расходимости лазерного луча может быть сделан близким к пределу, определяемому дифракцией. Типичные значения составляют: для газовых лазеров (0,5-5)x10<sup>-3</sup> радиан, у твердотельных (2-20)x10<sup>-3</sup> радиан, у полупроводниковых (5-50)x10<sup>-2</sup> радиан.</p>
<p>Излучение теплового источника, кроме того, немонохроматично, оно заполняет широкий интервал длин волн. Например, спектр излучения Солнца захватывает ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный диапазоны длин волн. Для повышения монохроматичности излучения применяют монохроматоры, позволяющие выделить из сплошного спектра сравнительно узкую область, или используют газоразрядные источники света низкого давления, дающие дискретные атомные или молекулярные узкие спектральные линии. Интенсивность излучения в спектральных линиях, однако, не может превышать интенсивности излучения абсолютно чёрного тела, температура которого равна температуре возбуждения атомов и молекул. Таким образом, в обоих случаях монохроматизация излучения достигается ценой громадных потерь энергии. Чем уже спектральная линия, тем меньше излучаемая энергия.</p>
<p>Принципиальным отличием лазеров от всех других источников света, представляющих собой по сути дела источники оптического шума, является высокая степень когерентности лазерного излучения. С созданием лазеров в оптическом диапазоне появились источники излучения, аналогичные привычным в радиодиапазоне генераторам когерентных сигналов, способные успешно использоваться для целей связи и передачи информации, а по многим своим свойствам &#8212; направленности излучения, полосе передаваемых частот, низкому уровню шумов, концентрации энергии во времени и т.д. &#8212; превосходящие классические устройства радиодиапазона.</p>
<p>В случае лазера, работающего в многомодовом режиме, монохроматичность связана с числом генерируемых мод и может составлять несколько гигагерц. В импульсном режиме работы минимальная ширина линии ограничена величиной, обратной длительности импульса.</p>
<p>Высокая степень монохроматичности лазерного излучения определяет высокую спектральную плотность энергии &#8212; высокую степень концентрации световой энергии в очень малом спектральном интервале. Высокая монохроматичность облегчает фокусировку лазерного излучения, поскольку при этом хроматическая аберрация линзы становится несущественной. Когерентность. Лазеры обладают чрезвычайно высокой по сравнению с другими источниками света степенью когерентности излучения, временной и пространственной.</p>
<p>В настоящее время лазеры перекрывают диапазон от ультрафиолета до субмиллиметровых волн, достигнуты первые успехи в создании рентгеновских лазеров, созданы перестраиваемые по частоте лазеры.</p>
<p>Благодаря высокой направленности лазерные источники света обладают очень высокой яркостью, из-за чего на мишени можно получить очень большую интенсивность света. Так, гелий-неоновый лазер с мощностью всего 10 мВт и расходимостью излучения 3&#215;10<sup>-4</sup> радиан при площади пучка 0,1 см<sup>2</sup> имеет яркость 10<sup>6</sup> Вт/(см<sup>2</sup>*стерадиан), что во много раз превышает яркость Солнца (130 Вт/(см<sup>2</sup> стерадиан)).</p>
<p>Перечисленные выше свойства делают лазеры уникальными источниками света и определяют возможность их многочисленных применений.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasers.org.ru/2008/06/17/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типы лазеров</title>
		<link>http://lasers.org.ru/2008/06/17/%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bf%25d1%258b-%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2</link>
		<comments>http://lasers.org.ru/2008/06/17/%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[лазер]]></category>
		<category><![CDATA[типы лазеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmini.nikitakretov.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[По типу активного вещества все лазеры делятся на твердотельные (в качестве активного вещества используются стекло, активированное неодимом, гранат, рубин); полупроводниковые; газовые (гелий, неон, аргон, углекислый газ, водород и фтор, смеси газов) и жидкостные (активное вещество представлено растворами органических и неорганических веществ). Отдельное место занимают т. н. квантовые усилители &#8212; лазеры, состоящие из активной среды и [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>По типу активного вещества все лазеры делятся на твердотельные (в качестве активного вещества используются стекло, активированное неодимом, гранат, рубин); полупроводниковые; газовые (гелий, неон, аргон, углекислый газ, водород и фтор, смеси газов) и жидкостные (активное вещество представлено растворами органических и неорганических веществ).</p>
<p>Отдельное место занимают т. н. квантовые усилители &#8212; лазеры, состоящие из активной среды и системы накачки, но без резонатора. Усилитель ставится на выходе лазера; его импульс вызывает индуцированную генерацию в активной среде усилителя, приводящее в росту энергии излучения.</p>
<p>Первыми были созданы <strong>твердотельные лазеры</strong> (рубиновые). Активное вещество &#8212; рубин &#8212; представляет собой окись алюминия, в которой часть атомов алюминия замещена атомами хрома (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>•CrO<sub>3</sub>).</p>
<p>Принцип работы рубинового лазера заключается в следующем: излучение ксеноновой лампы накачки переводит атомы хрома в возбужденное состояние. Обратный переход происходит самостоятельно и сопровождается излучением фотонов, причем этот процесс носит лавинообразный характер. На резонаторе происходит накопление фотонов в активном веществе, которые, достигнув критического уровня, испускаются в виде монохроматического излучения высокой интенсивности.</p>
<p>Широко используются лазеры на на алюмо&#8212;иттриевом гранате (Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>), на стеклах с примесью ионов неодима (Nd<sub>3</sub>+), тербия (Tb<sub>3</sub>+), иттербия (Yb<sub>3</sub>+) и др. Вынужденное излучение различных частот дают более 250 кристаллов и около 20 стекол. Для их накачки используют лампы&#8212;вспышки. Твердотельные лазеры работают как правило в импульсном режиме с частотой повторения импульсов от долей герца до десятков мегагерц. Энергия отдельного импульса достигает нескольких джоулей.</p>
<p><img src="images/stories/carbon_dioxide_laser_at_the_laser_effects_test_facility.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Наибольшее распространение в настоящее время получили <strong>газовые лазеры</strong>. Они способны генерировать излучения больших интенсивностей как в импульсном, так и в непрерывном режимах работы, обладают высокими спектральной частотой и степенью когерентности. Эти лазеры наиболее перспективны для целей локации и связи.</p>
<p>Источником вынужденного излучения в газах служат возбужденные нейтральные атомы, молекулы или слабоионизованная тлеющим электрическим разрядом плазма. Число возникающих в столбе разряда электрон&#8212;ионных пар в точности компенсирует потери заряженных частиц на стенках газоразрядной трубки. Поэтому количество возбужденных атомов постоянно, а их излучение как правило непрерывно. Поскольку газовая среда весьма однородна, световой луч в ней рассеивается слабо и на выходе расходится очень мало. Мощность излучения газовых лазеров в зависимости от типа и конструкции может составлять от милливатт до десятков киловатт. Семейство газовых лазеров наиболее многочисленно.</p>
<p><img src="images/stories/p1020050.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Активной средой <strong>полупроводниковых лазеров</strong> служат полупроводниковые кристаллы (GaAs, InSb, PlS и др.). В отличии от всех других активных сред, уровни энергии в которых дискретны и поэтому генерируют монохроматичное излучение, полупроводники имеют довольно широкие энергетические зоны; их излучение происходит в широком диапазоне длин волн и обладает малой когерентностью. В активной среде движутся либо избыточные электроны ( n-проводимость, от англ. negativ &#8212; отрицательный) либо дырки, их нехватка ( p-проводимость, от positiv &#8212; положительный). При их рекомбинации в слое p- n-перехода энергия электрического тока непосредственно преобразуется в излучение. Накачка производится электрическим током, пучками быстрых электронов, световым потоком.</p>
<p>В полупроводниках удаётся получить очень большие коэффициенты усиления ~ 10<sup>2</sup>-10<sup>3</sup> см<sup>-1</sup>, поэтому размеры полупроводникового лазера могут быть сделаны очень малыми &#8212; порядка долей мм. лазеры на полупроводниках позволяют почти полностью перекрыть видимый и ближний инфракрасный диапазоны. Полупроводниковые инжекционные лазеры характеризуются очень высоким кпд преобразования электрической энергии в когерентное излучение (близким к 100%) и могут работать в непрерывном режиме. При температуре жидкого гелия достигается мощность ~ 10 вт, при температуре жидкого азота 4-5 вт. Особенно перспективные инжекционные Л. на гетеропереходах, которые работают в непрерывном режиме при комнатной температуре, создавая мощность ~5&#215;10<sup>-2</sup> Вт при КПД до 25%.</p>
<p>Существует также множество других типов лазеров, используемых реже: на свободных электронах, на нейтральных атомах, ионные, молекулярные, газодинамические, на парах металлов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasers.org.ru/2008/06/17/%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
