Подобные работы

Аналоговые электронные вольтметры

echo "Помимо точного деления Ux , ВУ не должно снижать входной импеданс вольтметра, влияющий, как уже неоднократно подчеркивалось, на методическую погрешность измерения UxТаким образом, использование

Устройство формирования импульсно-временной кодовой группы

echo "Список принятых буквенных обозначений ИВКГ – импульсно-временная кодовая группа СК – согласующий каскад Сч – счетчик импульсов СУсуммирующий усилитель ФИ – формирователь импульсов Введение Для п

Лазерная безопасность

echo "Световой диаметр зрачка при расчете МДУ облучения принимают обычно равным 7 мм. Это не всегда соответствует действительности. Например, при большой светлоте ( физиологическая оценка яркости ) ф

Расчет настроек автоматического регулятора

echo "Березники, 1998 Содержание. 1. Координаты кривых разгона. 1.1 Схемы для Ремиконта. 1.2 Координаты и график кривой разгона по возмущению. 1.3 Координаты и график кривой разгона по заданию. 1.4 Ко

Избыточные коды

echo "Вступление. Известно, что каналы, по которым передается информация, практически никогда не бывают идеальными (каналами без помех). В них почти всегда присутствуют помехи. Отличие лишь в уровне

История развития электроники

echo "Успехи электроники в значительной степени стимулированы развитием радиотехники. Электроника и радиотехника настолько тесно связаны, что в 50–е годы их объединяют и эту область техники называют

Эффект Ганна и его использование, в диодах, работающих в генераторном режиме

echo "Наибольшее значение модуля дифференциальной подвижности "; echo ''; echo " на падающем участке примерно втрое ниже, чем подвижность в слабых полях. При напряженности поля выше 15–20 кВ /см средн

Расчет корректирующих цепей широкополосных усилительных каскадов на полевых транзисторах

echo "Значения f B и С ВХ каскада рассчитываются по соотношениям (3.7) и (3.8). Пример 3.2. Рассчитать f B , R C , C ВХ каскада, приведенного на рисунке 3.2, при использовании транзистора КП907Б (данн

Лазер

Лазер

Поэтому лазеры широко применяются для получения и исследования оптических спектров веществ.

Лазерная спектроскопия отличается исключительно высокой степенью точности (высоким разрешением). Лазеры позволяют также осуществлять избирательное возбуждение тех или иных состояний атомов и молекул, избирательный разрыв определенных химических связей. В результате оказывается возможным инициирование конкретных химических реакций, управление развитием этих реакций, исследование их кинетики.

Пикосекундные лазерные импульсы дали начало исследованиям целого ряда быстропротекающих процессов в веществе и, в частности, в биологических структурах.

Отметим, например, фундаментальные исследования процессов фотосинтеза. Эти процессы весьма сложны и, к тому же, протекают крайне быстро — в пикосекундной временной шкале.

Использование сверхкоротких световых импульсов дает уникальную возможность проследить за развитием подобных процессов и даже моделировать отдельные их звенья. Роль лазеров в фундаментальных научных исследованиях исключительно велика. Более подробная беседа на эту тему потребовала бы, однако, рассмотрения ряда специальных вопросов, а также соответствующей подготовки читателя.

Поэтому, говоря ниже о применениях лазеров, сосредоточим внимание лишь на чисто практических применениях и, в частности, промышленных применениях. При обсуждении практических применений лазеров обычно выделяют два направления.

Первое направление связывают с применениями, в которых лазерное излучение (как правило, достаточно высокой мощности) используется для целенаправленного воздействия на вещество. Сюда относят лазерную обработку материалов (например, сварку, термообработку, резку, пробивание отверстий), лазерное разделение изотопов, применения лазеров в медицине и т. д.