Було запропоновано цю статтю або розділ до Лазер, але, можливо, це варто додатково . Пропозиція з листопада 2023. |
Лазерний промінь (англ. Laser beam) — це електромагнітна монохроматична плоска хвиля створена в результаті вимушеного випромінювання. Просторова когерентність дозволяє лазерному променю бути вузьким на великих відстанях залишаючись в межах десяти кутових секунд, або сфокусувати його у вузькій точці, створюючи густину потужності 3× 1018 Вт/м².
Оптичні властивості
Основними опнитчними властивостями лазерного проміня, яки відрізняють його від інших джерел електромагнітного випромінювання (електрична дуга, лампа розжарювання, газовий пальник, сонце тощо) і забезпечують в наслідок цього найширше застосування лазерних променів у різних областях науки і техники, є — монохроматичність; когерентність; висока густина потужності та енергії; широкий спектральний діапазон. наведемо визначення ціх властивостей лазерного променя.
Монохроматичність
Монохроматична плоска хвиля описується рівнянням:
де u — залежна від просторових координат і часу t змінна, — амплітуда хвилі, — хвильовий вектор, ω — циклічна частота, — фаза.
Хвильовий вектор визначає напрям розповсюдження хвилі у просторі. Його абсолютна величина зв'язана з довжиною хвилі λ співвідношенням
Хвиля називається монохроматичною тому, що коливання відбуваються зі строго визначеною частотою, яка визначає колір проміню.
Когерентність
Когерентність — властивість хвилі зберігати свої частотні, поляризаційні й фазові характеристики. Умовою когерентності хвиль є незмінюваність у часі різниці між фазами коливань двох хвиль, що можливо лише тоді, коли хвилі мають однакову довжину (частоту), це дозволяє одержувати при їхньому додаванні чітку інтерференційну картину .
Спекральний діапазон
Лазерні промені ісують у всіх областях спектру. Електромагнітне випромінювання прийнято розділяти за частотними діапазонами (див. таблицю). Оскільки швидкість поширення випромінювання (у вакуумі) стала, то частота його коливань жорстко пов'язана з довжиною хвилі у вакуумі.
Назва діапазону | Довжини хвиль, λ | Частота, ν | Джерела лазерного проміня | |
---|---|---|---|---|
Радіохвилі | наддовгі | понад 10 км | до 30 кГц | Мазери |
Довгі | 10 км — 1 км | 30 кГц — 300 кГц | ||
Середні | 1 км — 100 м | 300 кГц — 3 (МГц) | ||
Короткі | 100 м — 10 м | 3 МГц — 30 МГц | ||
Ультракороткі | 10 м — 1 мм | 30 МГц — 300 ГГц | ||
Інфрачервоне випромінювання | 1 мм — 780 (нм) | 300 ГГц — 429 ТГц | Твердотільні лазери | |
Видиме випромінювання | 780—380 нм | 429 ТГц — 750 ТГц | ||
Ультрафіолетові | 380нм — 10нм | 3× 1014 Гц — 3× 1016 Гц | Газові лазери | |
Рентгенівські | 10 нм — 5 пм | 3× 1016Гц — 6× 1019 Гц | Лазер на вільних електронах | |
Гамма | до 5 пм | понад 6× 1019 Гц | Вимушене гамма-випромінювання |
Між діапазонами немає чітких переходів, іноді вони перекриваються, а межі між ними є умовними.
Фізичні властивості
Густина потужності — векторна фізична величина W, яка характеризується кількістю енергії, що протікає за одиницю часу через одиницю площі, орієнтовану перпендикулярно до спрямованості потоку, вимірюється у Вт/м². Наприклад, лазерний промінь потужністю P = 1 МВт і довжиною хвилі λ=0,69 мкм у фокусі дає густину потужності W =3× 1018 Вт/м², тобто перевищує густину потужності випромінювання біля поверхні Сонця (яка дорівнює 1012 Вт/м²) у мільйон разів.
Лазерні промені в природі
Після винаходу вважалося, що лазер — суто людське творіння, проте в 1960-х роках астрономи виявили потужні лазерні проміні з довжиною хвилі 18 см та 1,35 см від велетенських космічних об'етів. (Лазерний промінь в мікрохвильовому діапазоні прийнято називати мазером.) Процес відкриття нових космічних мазерів за допомогою деяких потужних космічних телескопів триває постійно. Умови для генерації мазерного випромінювання виникають у компактних молекулярних хмарах (розміром мільйони кілометрів), що містять молекули гідроксилу та води.
Застосування в житті
Лазерний принтер
Лазерний принтер — один з видів принтерів, що дозволяє швидко виготовляти високоякісні відбитки тексту і графіки на звичайному папері. Лазерні принтери використовують у процесі ксерографічного друку, однак відмінність полягає у тому, що формування зображення відбувається шляхом безпосередньої експозиції (освітлення) лазерним променем фоточутливих елементів принтера. Процес лазерного друку складається з п'яти послідовних кроків:
- Зарядка фотовала
- Лазерне сканування
- Накладення тонера
- Перенос тонера
- Закріплення тонера
Лазерне сканування (засвічування) — процес проходження негативно зарядженої поверхні фотовалу під лазерним променем. Промінь лазера відхиляється обертовим дзеркалом і, проходячи через розподільну лінзу, фокусується на фотовал. Лазер активізується тільки у тих місцях, на які з магнітного вала (магнітного барабану) надалі повинен буде потрапити тонер. Під дією лазера ділянки фоточутливої поверхні фотовалу, які були засвічені лазером, стають електропровідними, і частина заряду на цих ділянках «стікає» на металеву основу фотовалу. Тим самим на поверхні фотовалу створюється електростатичне зображення майбутнього відбитка з негативнішим зарядом на нейтральному фоні.
Сканер штрих-кодів
Першим застосуванням лазерів у повсякденному житті населення був сканер штрих-кодів супермаркетів, представлений 1974 року.
Лазерний телевізор
Лазерний телевізор, лазерний дисплей — електронний пристрій візуального відображення інформації (дисплей), який працює за принципом зворотної проєкції на основі технології кольорових лазерів. Замість технології РК або LED (світлодіоди) використовується лазерна оптика, завдяки якій створюються особливо яскраві і чіткі зображення і дуже високий рівень чорного. Витрати електроенергії при цьому досить низькі. Американський виробник HDI-US анонсував випуск лазерного 3D-телевізора з діагоналлю екрану до 120 дюймів.
Перші повідомлення про створення комерційних моделей лазерних телевізорів були опубліковані на початку 2006 року — йшлося про компанію Mitsubishi. 7 січня 2008 на виставці Consumer Electronics Show 2008 компанія Mitsubishi Digital Electronics America офіційно представила перший у світі серійний лазерний телевізор з діагоналлю екрана 65 дюймів і повною роздільною здатністю високої чіткості (1080p).
Голографія
Гологра́фія — набір технологій для точного запису, відтворення і переформатування хвильових полів. Це спосіб одержання об'ємних зображень предметів на фотопластинці (голограми) за допомогою лазерного проміня. Голограма фіксує не саме зображення предмета, а структуру відбитої від нього світлової хвилі (її амплітуду та фазу). Для отримання голограми необхідно, щоб на фотографічну пластинку одночасно потрапили два когерентних світлових пучки: предметний, відбитий від об'єкта та опорний — що проходить безпосередньо від лазера. Світло обох пучків інтерферує, створюючи на пластинці чергування дуже вузьких темних і світлих смуг — інтерференційну картину. Голограми застосовуються для захисту від підробок документів, банківських карток і т. д. Голографічні технології здобули популярність в освіті. Технологія вже пройшла бойове хрещення у стінах Імперського коледжу, де виступали оратори, що фізично перебували у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі
Застосування в медицині
Вплив на організм людини
Лазерний промінь, що потрапляє на біологічну тканину викликає лазерне опромінення. Лазерне опромінення може бути поверхневим, точковим, інвазівним та неінвазівним. Точкове опромінення найчастіше використовують за допомогою ручного зонда. Поверхневе — використовується як в ручну, так і автоматично. Лазерний пучок повинен бути перпендикулярним до поверхні опромінення для максимальної дії на біологічну тканину. У залежності від потужності, лазерний промінь викликає три різні фотоефекти в біологічній тканині. При малих потужності відбуваються хімічні та метаболічні реакції в клітинах біоткані — фотобіохімічні (біостімуляційні) ефекти. При середніх потужностях виникають фототермічні ефекти. При екстрмально високій потужності, у випадку короткотривалих імпульсів, у біотканині виникають фотоіонізаційні ефекти. Ультрафіолетовий промінь поглинається переважно молекулами нуклеінових кислот, белків та лепідів. Лазерний промінь у відимій області спектра поглинається переважно хроматофорними групами білкових молекул, а також, частково, киснем. Інфрачервоний промінь з довжиною хвилі 890 нм (ближній інфрачервоний діапазон) поглинає кров. Лазерний промінь використовується в різних областях медицини, а саме, в терапії, хірургії, офтальмології, стоматології тощо.
Лазерна хірургія
Лазерний хірургічний апарат СМ-2002 — медичний апарат на базі імпульсного Nd:YAG-лазера потужністю 100 Вт. Використовується для хірургії доброякісних та злоякісних пухлин шляхом коагуляції, гіпертермії і деструкції патологічних утворень, а також стерилізації раневої поверхні направленим інфрачервоним високоінтенсивним випромінюванням. Лазерний промінь застосовується в хірургії при операціях на сітківці ока) як скальпель.
Лазерна терапія
Лазерна терапія (лазеротерапія) — метод лікування, що полягає в застосуванні світлової енергії лазерного проміню з лікувальною метою, який широко використовується в амбулаторних консультативно-реабілітаційних центрів лазеротерапії. Монохроматичний червоний промінь використовують для лікування захворювань слизовій рота, хвороб хребта і суглобів. Лазерна терапія також широко використовується для лікування ран та виразок, дерматологічних захворювань, ішемічної хвороби серця.
Лазерна мамографія
Метод медичної візуалізації використовує лазерне випромінювання в ближній інфрачервоній області спектру для виявлення ангіогенезу (новоутворення кровоносних судин для живлення злоякісної пухлини) в тканинах молочних залоз. Комп'ютерна томографічна лазерна мамографія (на відміну від комп'ютерної томографії, яка для діагностики використовує рентгенівські промені) є методом оптичної молекулярної візуалізації окси- та деоксі-гемоглобіну. Використовують лазерні промені, які зазнають загасання, проникаючи крізь тканини. Таким чином, лазерний детектор вимірює зменшення інтенсивності світла. Переміщаючись за зразком, він збирає дані і відтворює томографічне зображення. Отримане зображення показує розподіл гемоглобіну в тканинах, а також виявляє розростання кровоносних судин, що живлять злоякісну пухлину.
Лазерна літотрипсія
Лазерна літотрипсія — медична процедура, націлена на фізичне руйнування конкрементів у тілі людини (ниркові камені, камені в жовчному міхурі та камені в шлунково-кишковому тракті). Камені можуть відрізнятися за розмірами та хімічним складом. Один із типів каменів показано на фотографії. Як фізичні фактори, що використовуються для руйнування твердих утворень використовуються інтенсивні лазерні промені). В цьому випадку до ударно-хвильового механізму руйнування додається руйнування за рахунок теплових напружень. Важливе значення для інтенсифікації руйнування має зміна механічних властивостей каменів при інтенсивному нагріванні.
У процедурі лазерної літотрипсії імпульс лазерного випромінювання передається безпосередньо до каменя по волоконно-оптичному каналу. Процедура здійснюється при локальному або загальному знеболюванні і вважається мінімально інвазивним хірургічним втручанням. У системах лазерної літотрипсії використовується гольмійовий лазер, що працює в інфрачервоному діапазоні частот. Лазерні імпульси генерують ударні хвилі, які на фоні локального підвищення температури призводять до руйнування каменя потенційно до дуже мілких частинок. При цьому за рахунок комплексної дії руйнуються камені тих типів, при руйнуванні яких дистанційна ударно-хвильова літотрипсія виявляється неефективною.
Застосування в техніці
Інтенсивно розвиваються методи лазерної локації й зв'язку. Лазерна локація Місяця за допомогою рубінових лазерів і спеціальних кутових відбивачів, доставлених на Місяць, дозволила збільшити точність виміру відстаней Земля — Місяць до декількох см. Отримано обнадійливі результати в спрямованому стимулюванні хімічних реакцій. За допомогою лазерів можна вибірково збуджувати одне із власних коливань молекули. Виявилося, що при цьому молекули здатні вступати в реакції, які не можна або важко стимулювати звичайним нагріванням. За допомогою лазерної техніки інтенсивно розробляються оптичні методи обробки, передачі й зберігання інформації, методи голографічного запису інформації, кольорове проекційне телебачення. У промисловості лазерні промені використовують для прошивання отворів, різання, зварювання, модифікування, програмованого термодеформування, маркування та гравіювання, балансування, вирощування тримірних виробів, текстурування мікрорельєфу поверхні, поверхневого очищення тощо. Під науковим керівництвом С. П. Дюбко в Харківському університеті було використано лазерний промінь в субміліметровому діапазоні частот до 750 ГГц для побудови унікального радіоспектрометру для дослідження обертальних спектрів молекул.
Лазерне різання
Ла́зерне рі́зання — технологія термічного різання й розкроювання матеріалів, при якій як джерело енергії використовується лазер високої потужності. Сфокусований лазерний промінь, керований системою числового програмного керування забезпечує високу концентрацію енергії й дозволяє розтинати практично будь-які матеріали незалежно від їх теплофізичних властивостей. В технологічних процесах розрізання (розкроювання) лазерний промінь має діапазон довжини хвиль від 0,4 до 10,6 мкм. Зокрема, для різання різних матеріалів найбільший ефект дає довжина хвилі 10,6 мкм. Випромінювання з цією довжиною хвилі добре поглинається більшістю неметалічних матеріалів і у дещо меншій мірі металевими сплавами. Матеріали з великим коефіцієнтом відбивання (мідь, алюміній) гірше піддаються різанню лазерним промінем. Лазерне різання може застосовуватись до більшості видів сталі (маловуглецеві, низько- та високолеговані) у будь-якому стані у тому числі з покриттям, титану та його сплавів, цирконію, ніобію, танталу, нікелю і сплавів цих та інших кольорових металів. Зазвичай розрізають листи таких товщин:
- Сталь від 0,2 мм до 20 мм
- Неіржавна сталь від 0,2 мм до 50 мм
- Алюмінієві сплави від 0,2 мм до 20 мм
- Латунь від 0,2 мм до 12 мм
- Мідь від 0,2 мм до 15 мм
Для різних матеріалів застосовують різні лазерні промені.
Лазерне наплавлення
Ла́зерне напла́влення — метод відновлення зношених або підвищення міцності нових деталей машин і механізмів, за допомогою створення на поверхні виробу плакувального шару з порошкового матеріалу, із проплавленням його лазерним променем. Промінь імпульсного лазера має найбільший коефіцієнт зосередженості зварювального джерела енергії, тому діаметр сфокусованого променя лазера становить 0,2…0,3 мм, що дозволяє мінімізувати об'єми розплаву і відповідно зменшити передачу тепла в оброблюваний матеріал. Відновлювальне наплавлення застосовується для отримання первинних розмірів зношених або пошкоджених деталей. У цьому випадку наплавлений метал близький за складом і механічними властивостями до основного металу.
Лазерний цілевказівник
Лазерний цілевказівник
— ефективне прицільне пристосування з лазерною системою підсвітки об'єкту. Призначений для оснащення ним вогнепальної зброї з метою швидкого наведення на ціль та застосування її в складних умовах ведення бою.
ЛЦВ для наведення ВТЗ
Одним з найважливіших військових застосувань лазерного наведення стала високоточна зброя, так звані «інтелектуальні» бомби та ракети або, як ще їх називають, бомби та ракети з лазерним наведенням. Така зброя пристроями супроводу, які забезпечують наведення на ціль шляхом підсвічування спеціальним лазерним променем і називаються вони так само лазерні цілевказівники. Щоправда такі пристрої вважаються складовими, що входять до системи керування вогнем.
Застосування в науці
Оптичний пінцет
Оптичний пінцет — науковий прилад, що дозволяє маніпулювати мікроскопічними об'єктами за допомогою лазерного проміня. Він дозволяє прикладати до діелектричних об'єктів сили, величиною від фемтоньютонів до наноньютонів і вимірювати відстані від кількох нанометрів до мікрометрів. В останні роки оптичний пінцет став популярним знаряддям у біофізиці, де його використовують при дослідженні структури та принципу роботи білків. 2018 року творцям оптичного пінцета присуджено Нобелівську премію з фізики «за винайдення оптичного пінцета та його застосування в біологічних системах».
Спектроскопія
Раман-спектроскопія — вид спектроскопії, в основі якої лежить здатність досліджуваних систем (молекул) до непружнього (раманівського) розсіювання лазерного променя. Суть методу полягає в тому, що через зразок досліджуваної речовини пропускають лазерний промінь, який при контакті зі зразком розсіюється. Отримані промені за допомогою лінзи збираються в один пучок і пропускаються через світлофільтр, що відділяє слабкі (0,001 % інтенсивності) раманівські промені від значно інтенсивніших (99,999 %) релеївських. «Відділені» раманівські промені підсилюються і спрямовуються на спектрометр, який фіксує коливальний спектр молекул зразка.
Підсилена поверхнею раманівська спектроскопія (англійське скорочення SERS) — чутливий до властивостей поверхні метод підсилення раманівського розсіяння молекулами, адсорбованими на шорсткій поверхні металу або на наноструктурах. Підсилення може досягати значень 1010 — 1011, що створює можливість детектувати окремі молекули.
Див. також
- Лазерний спектральний аналіз
- Лазерні технології
- Лазерна локація Місяця
- Лазерна указка
- Лазерний цільовий указник
- Лазерне зварювання
- Лазерне наплавлення
- Лазерне різання
- Лазерне сканування
- Лазерний візир
- Лазерний діод
- Лазерні щипці
- Лазерні маркшейдерські інструменти
- Лазерний телевізор
- Голографія
- Передавання даних
- Лазерний диск
- Laserdisc
Посилання
- Лазерні медичні технології. Навчальний посібник /Готра З. Ю., Павлов С .В., Микитюк З. М., Злепко С. М., Сушинський О. Є., Вовкотруб Д .В., Хаїмзон І. Й., Вісьтак М. В., Холін В. В.— Вінніця: ВНТУ, 2017. — 156 с. — -6
- Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих навчальних закладів / Переклад з 8-го переробл. і випр. вид. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2007. — 1040 с. — .
- Динаміка атомів і молекул в когерентних лазерних полях: монографія / А. М. Негрійко, В. І. Романенко, Л. П. Яценко ; відп. ред. М. С. Бродин; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики. — К.: Наукова думка, 2008. — 239 с. — (Проект «Наукова книга»)
- ГОСТ 24375-80 Радиосвязь Термины и определения.
- «Електромагнітне випромінювання» [ 6 листопада 2016 у Wayback Machine.] / Енциклопедія сучасної України / ред. кол.: І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001–2023. — ./\.
- Hubble показав «космічний мазер» у сузір'ї Жертівника. ФОТО. 28.08.2023, 15:04
- Шкловский И. С. 4. Космические мазеры // Звезды: их рождение, жизнь и смерть. — 3-е изд., перераб. — М. : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1984. — 384 с.(рос.)
- . Архів оригіналу за 13 квітня 2019.
- Technical Information|automatic data capture|DENSO WAVE. www.denso-wave.com (англ.). Процитовано 7 червня 2023.
- Телевизоры будущего / Лазеры вместо плазмы [ 2 листопада 2013 у Wayback Machine.](рос.)
- Тищенко І.А. Голографічні 3D-технології в освіті // Математичні машини і системи. — 2022. — Вип. 4. — DOI: .
- . Tokar.ua (укр.). 13 листопада 2018. Архів оригіналу за 18 листопада 2018. Процитовано 18 листопада 2018.
- Convissar, Robert A. (19 травня 2010). Principles and Practice of Laser Dentistry - E-Book (англ.). Elsevier Health Sciences. ISBN .
- Соціально-економічне обґрунтування організації амбулаторних консультативно-реабілітаційних центрів лазеротерапії // Материалы XVI-й Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 25—28 сентября 2001, г. Феодосия. — С. 6—7.
- Забулонов Ю. Л. Пристрій для багатофункціональної лазерної терапії. Патент на корисну модель № 103511; заявл. 24.04.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.
- CTLM-система компьютерной томографической лазерной маммографии [ 2 травня 2014 у Wayback Machine.] (рос.)
- R. Steiner, Ed.,"Laser lithotripsy. Clinical Use and Technical Aspects", Springer, 1988, 202p., ISBN 978-3-642-73866
- Урологія/С. О. Возіанов, М. Р. Гжегоцький, О. В. Шуляк, Ю. С. Петришин, О. Г. Мисаковець, О. О. Строй. — Львів: Світ 2003. — 304 с. (С.3,63,157-163,224,294)
- Радиофизический факультет за 60 лет со дня основания / сост. Гаташ С. В., Гордиенко Е. А., Горобец Н. Н., Емец Б. Г., Звягинцев А. А., Катрич В. А., Колчигин Н. Н., Свич В. А., Тырнов О. Ф., Шульга С. Н.; под ред. проф. С. Н. Шульги. — Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. — С. 47. — 300 прим. — .
- Корж В. М. Газотермічна обробка матеріалів:Навчальний посібник. — К. : Екотехнологія, 2005. — 195 с. — .
- Черненко В. С., Кіндрачук М. В., Дудка О. І. Променеві методи обробки: Навч. посібник. — К. : Кондор, 2004. — 166 с. — .
- Інженерія поверхні: Підручник / К. А. Ющенко, Ю. С. Борисов, В. Д. Кузнецов, В. М. Корж — К.: Наукова думка, 2007. — 559 с. —
- С. П. Латін. Аналіз стану розробки та умов бойового застосування артилерійських високоточних боєприпасів / С. П. Латін, В. І. Грабчак, О. М. Пилипенко // Системи озброєння і військова техніка. — 2008. — № 1. — С. 49-51. — Архів
- О. С. Марченко, С. Г. Осьмак, С. І. Шумак Актуальні аспекти необхідності прийняття на оснащення спеціальних та тактичних ліхтарів [ 26 березня 2022 у Wayback Machine.] // Сучасна спеціальна техніка № 4 (27), 2011
- Алексей Понятов. Манипулируя светом // Наука и жизнь. — 2018. — № 12. — С. 2—9.
- A. C. De Luca, G. Volpe, M. Drets, M I. Geli, G. Pesce, G. Rusciano, A. Sasso, D. Petrov. Real-time actin-cytoskeleton depolymerization detection in a single cell using optical tweezers. Optic express 15 (13), 7922-7932 (2007) https://doi.org/10.1364/OE.15.007922
- The Nobel Prize in Physics 2018 (англ.). Фундація Нобеля. оригіналу за 22 травня 2020. Процитовано 2 жовтня 2018.
- Gardiner, D.J. (1989). Practical Raman spectroscopy. Springer-Verlag. ISBN .
- Xu, X., Li, H., Hasan, D., Ruoff, R. S., Wang, A. X. and Fan, D. L. (2013), Near-Field Enhanced Plasmonic-Magnetic Bifunctional Nanotubes for Single Cell Bioanalysis. Adv. Funct. Mater.. DOI:10.1002/adfm.201203822
- Blackie, Evan J.; Le Ru, Eric C.; Etchegoin, Pablo G. (2009). Single-Molecule Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Nonresonant Molecules. J. Am. Chem. Soc. 131 (40): 14466—14472. doi:10.1021/ja905319w. PMID 19807188.
- Blackie, Evan J.; Le Ru, Eric C.; Meyer, Matthias; Etchegoin, Pablo G. (2007). Surface Enhanced Raman Scattering Enhancement Factors: A Comprehensive Study. J. Phys. Chem. C. 111 (37): 13794—13803. doi:10.1021/jp0687908.
- Nie, S; Emory, SR (1997). Probing Single Molecules and Single Nanoparticles by Surface-Enhanced Raman Scattering. Science. 275 (5303): 1102—6. doi:10.1126/science.275.5303.1102. PMID 9027306.
- Le Ru, Eric C.; Meyer, Matthias; Etchegoin, Pablo G. (2006). Proof of Single-Molecule Sensitivity in Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) by Means of a Two-Analyte Technique. J. Phys. Chem. B. 110 (4): 1944—1948. doi:10.1021/jp054732v. PMID 16471765.
Джерела
- Лазерні технології: навч. посіб. Ч. 1 / Я. В. Бобицький, Г. Л. Матвіїшин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 316 с. : іл. — Бібліогр. в кінці розділ. —
- Lunar Laser Ranging, JPL NASA
- Басов Н. Г., Кокурин Ю. Л. Лазерная локация Луны // Наука и человечество. — М.: Знание, 1986. — С. 262—277.
- Лазерне зварювання [ 3 вересня 2017 у Wayback Machine.] //Енциклопедія сучасної України / ред. кол.: І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001–2023. — .
- Лазерне зварювання // Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш ; за заг. ред. Р. А. Шмига. — Львів, 2010. — С. 115. — .
- Черненко В. С., Ківдрачук М. В., Дудка О. І. Променеві методи обробки: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2004. — 166 с. —
- Картавов С. А., Коваленко В. С. Применение оптических квантовых генераторов для технологических целей. — К.: Техніка, 1967 — 80 с.
- Elion H. A. Laser Systems and Applications. — London; Edingburg: Elsevier, 1967. — 636 p. — .
- Коваленко В. С. Обработка материалов импульсным излучением лазеров. — К.: Вища школа, 1977 — 44 с.
- Реди Дж. Промышленные применения лазеров / Пер. с англ. — М.: Наука, 1981. — 638 с.
- Коваленко В. С. Лазерная технология: учебник. — К.: Вища школа, 1989.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya pro vikoristannya lazernogo prominya Pro budovu lazera div lazer Bulo zaproponovano priyednati cyu stattyu abo rozdil do Lazer ale mozhlivo ce varto dodatkovo obgovoriti Propoziciya z listopada 2023 Lazernij promin angl Laser beam ce elektromagnitna monohromatichna ploska hvilya stvorena v rezultati vimushenogo viprominyuvannya Prostorova kogerentnist dozvolyaye lazernomu promenyu buti vuzkim na velikih vidstanyah zalishayuchis v mezhah desyati kutovih sekund abo sfokusuvati jogo u vuzkij tochci stvoryuyuchi gustinu potuzhnosti 3 1018 Vt m Lazerni promeni pid chas koncertuOptichni vlastivostiOsnovnimi opnitchnimi vlastivostyami lazernogo prominya yaki vidriznyayut jogo vid inshih dzherel elektromagnitnogo viprominyuvannya elektrichna duga lampa rozzharyuvannya gazovij palnik sonce tosho i zabezpechuyut v naslidok cogo najshirshe zastosuvannya lazernih promeniv u riznih oblastyah nauki i tehniki ye monohromatichnist kogerentnist visoka gustina potuzhnosti ta energiyi shirokij spektralnij diapazon navedemo viznachennya cih vlastivostej lazernogo promenya Monohromatichnist Dokladnishe Monohromatichna ploska hvilya Monohromatichna hvilya Monohromatichna ploska hvilya opisuyetsya rivnyannyam u u0cos kr wt f displaystyle u u 0 cos mathbf k mathbf r omega t varphi de u zalezhna vid prostorovih koordinat r displaystyle mathbf r i chasu t zminna u0 displaystyle u 0 amplituda hvili k displaystyle mathbf k hvilovij vektor w ciklichna chastota f displaystyle varphi faza Hvilovij vektor viznachaye napryam rozpovsyudzhennya hvili u prostori Jogo absolyutna velichina zv yazana z dovzhinoyu hvili l spivvidnoshennyam k 2pl displaystyle k frac 2 pi lambda Hvilya nazivayetsya monohromatichnoyu tomu sho kolivannya vidbuvayutsya zi strogo viznachenoyu chastotoyu yaka viznachaye kolir prominyu Kogerentnist Dokladnishe Kogerentnist Kogerentnist vlastivist hvili zberigati svoyi chastotni polyarizacijni j fazovi harakteristiki Umovoyu kogerentnosti hvil ye nezminyuvanist u chasi riznici mizh fazami kolivan dvoh hvil sho mozhlivo lishe todi koli hvili mayut odnakovu dovzhinu chastotu ce dozvolyaye oderzhuvati pri yihnomu dodavanni chitku interferencijnu kartinu Spektr tverdotilnogo gelij neonovogo lazera Spekralnij diapazon Lazerni promeni isuyut u vsih oblastyah spektru Elektromagnitne viprominyuvannya prijnyato rozdilyati za chastotnimi diapazonami div tablicyu Oskilki shvidkist poshirennya viprominyuvannya u vakuumi stala to chastota jogo kolivan zhorstko pov yazana z dovzhinoyu hvili u vakuumi Nazva diapazonu Dovzhini hvil l Chastota n Dzherela lazernogo prominyaRadiohvili naddovgi ponad 10 km do 30 kGc MazeriDovgi 10 km 1 km 30 kGc 300 kGcSeredni 1 km 100 m 300 kGc 3 MGcKorotki 100 m 10 m 3 MGc 30 MGcUltrakorotki 10 m 1 mm 30 MGc 300 GGcInfrachervone viprominyuvannya 1 mm 780 nm 300 GGc 429 TGc Tverdotilni lazeriVidime viprominyuvannya 780 380 nm 429 TGc 750 TGcUltrafioletovi 380nm 10nm 3 1014 Gc 3 1016 Gc Gazovi lazeriRentgenivski 10 nm 5 pm 3 1016Gc 6 1019 Gc Lazer na vilnih elektronahGamma do 5 pm ponad 6 1019 Gc Vimushene gamma viprominyuvannya Mizh diapazonami nemaye chitkih perehodiv inodi voni perekrivayutsya a mezhi mizh nimi ye umovnimi Fizichni vlastivostiDokladnishe Gustina potoku energiyi Gustina potuzhnosti vektorna fizichna velichina W yaka harakterizuyetsya kilkistyu energiyi sho protikaye za odinicyu chasu cherez odinicyu ploshi oriyentovanu perpendikulyarno do spryamovanosti potoku vimiryuyetsya u Vt m Napriklad lazernij promin potuzhnistyu P 1 MVt i dovzhinoyu hvili l 0 69 mkm u fokusi daye gustinu potuzhnosti W 3 1018 Vt m tobto perevishuye gustinu potuzhnosti viprominyuvannya bilya poverhni Soncya yaka dorivnyuye 1012 Vt m u miljon raziv Lazerni promeni v prirodiDokladnishe Mazer Pislya vinahodu vvazhalosya sho lazer suto lyudske tvorinnya prote v 1960 h rokah astronomi viyavili potuzhni lazerni promini z dovzhinoyu hvili 18 sm ta 1 35 sm vid veletenskih kosmichnih ob etiv Lazernij promin v mikrohvilovomu diapazoni prijnyato nazivati mazerom Proces vidkrittya novih kosmichnih mazeriv za dopomogoyu deyakih potuzhnih kosmichnih teleskopiv trivaye postijno Umovi dlya generaciyi mazernogo viprominyuvannya vinikayut u kompaktnih molekulyarnih hmarah rozmirom miljoni kilometriv sho mistyat molekuli gidroksilu ta vodi Zastosuvannya v zhittiProces lazernogo druku 1 Fotobaraban 2 Zaryadnij valik 3 Lazernij promin 4 Obertove dzerkalo 5 Rozpodilna linza 6 Kartridzh z tonerom 7 Magnitnij val 8 Papir 9 Rakel 10 Bunker z vidpracovanim tonerom 11 PichkaLazernij printer Dokladnishe Lazernij printer Lazernij printer odin z vidiv printeriv sho dozvolyaye shvidko vigotovlyati visokoyakisni vidbitki tekstu i grafiki na zvichajnomu paperi Lazerni printeri vikoristovuyut u procesi kserografichnogo druku odnak vidminnist polyagaye u tomu sho formuvannya zobrazhennya vidbuvayetsya shlyahom bezposerednoyi ekspoziciyi osvitlennya lazernim promenem fotochutlivih elementiv printera Proces lazernogo druku skladayetsya z p yati poslidovnih krokiv Zaryadka fotovala Lazerne skanuvannya Nakladennya tonera Perenos tonera Zakriplennya tonera Lazerne skanuvannya zasvichuvannya proces prohodzhennya negativno zaryadzhenoyi poverhni fotovalu pid lazernim promenem Promin lazera vidhilyayetsya obertovim dzerkalom i prohodyachi cherez rozpodilnu linzu fokusuyetsya na fotoval Lazer aktivizuyetsya tilki u tih miscyah na yaki z magnitnogo vala magnitnogo barabanu nadali povinen bude potrapiti toner Pid diyeyu lazera dilyanki fotochutlivoyi poverhni fotovalu yaki buli zasvicheni lazerom stayut elektroprovidnimi i chastina zaryadu na cih dilyankah stikaye na metalevu osnovu fotovalu Tim samim na poverhni fotovalu stvoryuyetsya elektrostatichne zobrazhennya majbutnogo vidbitka z negativnishim zaryadom na nejtralnomu foni Skaner shtrih kodiv Dokladnishe Skaner shtrih kodiv Ruchnij skaner shtrihkodu Pershim zastosuvannyam lazeriv u povsyakdennomu zhitti naselennya buv skaner shtrih kodiv supermarketiv predstavlenij 1974 roku Lazernij televizor Dokladnishe Lazernij televizor Lazernij televizor lazernij displej elektronnij pristrij vizualnogo vidobrazhennya informaciyi displej yakij pracyuye za principom zvorotnoyi proyekciyi na osnovi tehnologiyi kolorovih lazeriv Zamist tehnologiyi RK abo LED svitlodiodi vikoristovuyetsya lazerna optika zavdyaki yakij stvoryuyutsya osoblivo yaskravi i chitki zobrazhennya i duzhe visokij riven chornogo Vitrati elektroenergiyi pri comu dosit nizki Amerikanskij virobnik HDI US anonsuvav vipusk lazernogo 3D televizora z diagonallyu ekranu do 120 dyujmiv Pershi povidomlennya pro stvorennya komercijnih modelej lazernih televizoriv buli opublikovani na pochatku 2006 roku jshlosya pro kompaniyu Mitsubishi 7 sichnya 2008 na vistavci Consumer Electronics Show 2008 kompaniya Mitsubishi Digital Electronics America oficijno predstavila pershij u sviti serijnij lazernij televizor z diagonallyu ekrana 65 dyujmiv i povnoyu rozdilnoyu zdatnistyu visokoyi chitkosti 1080p Golografiya Dokladnishe Golografiya Golograma yak zahisnij element posvidchennya osobi Nimechchina Gologra fiya nabir tehnologij dlya tochnogo zapisu vidtvorennya i pereformatuvannya hvilovih poliv Ce sposib oderzhannya ob yemnih zobrazhen predmetiv na fotoplastinci gologrami za dopomogoyu lazernogo prominya Golograma fiksuye ne same zobrazhennya predmeta a strukturu vidbitoyi vid nogo svitlovoyi hvili yiyi amplitudu ta fazu Dlya otrimannya gologrami neobhidno shob na fotografichnu plastinku odnochasno potrapili dva kogerentnih svitlovih puchki predmetnij vidbitij vid ob yekta ta opornij sho prohodit bezposeredno vid lazera Svitlo oboh puchkiv interferuye stvoryuyuchi na plastinci cherguvannya duzhe vuzkih temnih i svitlih smug interferencijnu kartinu Gologrami zastosovuyutsya dlya zahistu vid pidrobok dokumentiv bankivskih kartok i t d Golografichni tehnologiyi zdobuli populyarnist v osviti Tehnologiya vzhe projshla bojove hreshennya u stinah Imperskogo koledzhu de vistupali oratori sho fizichno perebuvali u Nyu Jorku ta Los AndzhelesiZastosuvannya v mediciniVpliv na organizm lyudini Lazernij promin sho potraplyaye na biologichnu tkaninu viklikaye lazerne oprominennya Lazerne oprominennya mozhe buti poverhnevim tochkovim invazivnim ta neinvazivnim Tochkove oprominennya najchastishe vikoristovuyut za dopomogoyu ruchnogo zonda Poverhneve vikoristovuyetsya yak v ruchnu tak i avtomatichno Lazernij puchok povinen buti perpendikulyarnim do poverhni oprominennya dlya maksimalnoyi diyi na biologichnu tkaninu U zalezhnosti vid potuzhnosti lazernij promin viklikaye tri rizni fotoefekti v biologichnij tkanini Pri malih potuzhnosti vidbuvayutsya himichni ta metabolichni reakciyi v klitinah biotkani fotobiohimichni biostimulyacijni efekti Pri serednih potuzhnostyah vinikayut fototermichni efekti Pri ekstrmalno visokij potuzhnosti u vipadku korotkotrivalih impulsiv u biotkanini vinikayut fotoionizacijni efekti Ultrafioletovij promin poglinayetsya perevazhno molekulami nukleinovih kislot belkiv ta lepidiv Lazernij promin u vidimij oblasti spektra poglinayetsya perevazhno hromatofornimi grupami bilkovih molekul a takozh chastkovo kisnem Infrachervonij promin z dovzhinoyu hvili 890 nm blizhnij infrachervonij diapazon poglinaye krov Lazernij promin vikoristovuyetsya v riznih oblastyah medicini a same v terapiyi hirurgiyi oftalmologiyi stomatologiyi tosho Lazerna hirurgiya Lazernij hirurgichnij aparat SM 2002 medichnij aparat na bazi impulsnogo Nd YAG lazera potuzhnistyu 100 Vt Vikoristovuyetsya dlya hirurgiyi dobroyakisnih ta zloyakisnih puhlin shlyahom koagulyaciyi gipertermiyi i destrukciyi patologichnih utvoren a takozh sterilizaciyi ranevoyi poverhni napravlenim infrachervonim visokointensivnim viprominyuvannyam Lazernij promin zastosovuyetsya v hirurgiyi pri operaciyah na sitkivci oka yak skalpel Lazerna terapiya Dokladnishe Lazeroterapiya Lazerna terapiya lazeroterapiya metod likuvannya sho polyagaye v zastosuvanni svitlovoyi energiyi lazernogo prominyu z likuvalnoyu metoyu yakij shiroko vikoristovuyetsya v ambulatornih konsultativno reabilitacijnih centriv lazeroterapiyi Monohromatichnij chervonij promin vikoristovuyut dlya likuvannya zahvoryuvan slizovij rota hvorob hrebta i suglobiv Lazerna terapiya takozh shiroko vikoristovuyetsya dlya likuvannya ran ta virazok dermatologichnih zahvoryuvan ishemichnoyi hvorobi sercya Zobrazhennya otrimani v metodiLazerna mamografiya Dokladnishe Komp yuterna tomografichna lazerna mamografiya Metod medichnoyi vizualizaciyi vikoristovuye lazerne viprominyuvannya v blizhnij infrachervonij oblasti spektru dlya viyavlennya angiogenezu novoutvorennya krovonosnih sudin dlya zhivlennya zloyakisnoyi puhlini v tkaninah molochnih zaloz Komp yuterna tomografichna lazerna mamografiya na vidminu vid komp yuternoyi tomografiyi yaka dlya diagnostiki vikoristovuye rentgenivski promeni ye metodom optichnoyi molekulyarnoyi vizualizaciyi oksi ta deoksi gemoglobinu Vikoristovuyut lazerni promeni yaki zaznayut zagasannya pronikayuchi kriz tkanini Takim chinom lazernij detektor vimiryuye zmenshennya intensivnosti svitla Peremishayuchis za zrazkom vin zbiraye dani i vidtvoryuye tomografichne zobrazhennya Otrimane zobrazhennya pokazuye rozpodil gemoglobinu v tkaninah a takozh viyavlyaye rozrostannya krovonosnih sudin sho zhivlyat zloyakisnu puhlinu Nirkovij kaminLazerna litotripsiya Dokladnishe Litotripsiya Lazerna litotripsiya medichna procedura nacilena na fizichne rujnuvannya konkrementiv u tili lyudini nirkovi kameni kameni v zhovchnomu mihuri ta kameni v shlunkovo kishkovomu trakti Kameni mozhut vidriznyatisya za rozmirami ta himichnim skladom Odin iz tipiv kameniv pokazano na fotografiyi Yak fizichni faktori sho vikoristovuyutsya dlya rujnuvannya tverdih utvoren vikoristovuyutsya intensivni lazerni promeni V comu vipadku do udarno hvilovogo mehanizmu rujnuvannya dodayetsya rujnuvannya za rahunok teplovih napruzhen Vazhlive znachennya dlya intensifikaciyi rujnuvannya maye zmina mehanichnih vlastivostej kameniv pri intensivnomu nagrivanni U proceduri lazernoyi litotripsiyi impuls lazernogo viprominyuvannya peredayetsya bezposeredno do kamenya po volokonno optichnomu kanalu Procedura zdijsnyuyetsya pri lokalnomu abo zagalnomu znebolyuvanni i vvazhayetsya minimalno invazivnim hirurgichnim vtruchannyam U sistemah lazernoyi litotripsiyi vikoristovuyetsya golmijovij lazer sho pracyuye v infrachervonomu diapazoni chastot Lazerni impulsi generuyut udarni hvili yaki na foni lokalnogo pidvishennya temperaturi prizvodyat do rujnuvannya kamenya potencijno do duzhe milkih chastinok Pri comu za rahunok kompleksnoyi diyi rujnuyutsya kameni tih tipiv pri rujnuvanni yakih distancijna udarno hvilova litotripsiya viyavlyayetsya neefektivnoyu Zastosuvannya v tehniciIntensivno rozvivayutsya metodi lazernoyi lokaciyi j zv yazku Lazerna lokaciya Misyacya za dopomogoyu rubinovih lazeriv i specialnih kutovih vidbivachiv dostavlenih na Misyac dozvolila zbilshiti tochnist vimiru vidstanej Zemlya Misyac do dekilkoh sm Otrimano obnadijlivi rezultati v spryamovanomu stimulyuvanni himichnih reakcij Za dopomogoyu lazeriv mozhna vibirkovo zbudzhuvati odne iz vlasnih kolivan molekuli Viyavilosya sho pri comu molekuli zdatni vstupati v reakciyi yaki ne mozhna abo vazhko stimulyuvati zvichajnim nagrivannyam Za dopomogoyu lazernoyi tehniki intensivno rozroblyayutsya optichni metodi obrobki peredachi j zberigannya informaciyi metodi golografichnogo zapisu informaciyi kolorove proekcijne telebachennya U promislovosti lazerni promeni vikoristovuyut dlya proshivannya otvoriv rizannya zvaryuvannya modifikuvannya programovanogo termodeformuvannya markuvannya ta graviyuvannya balansuvannya viroshuvannya trimirnih virobiv teksturuvannya mikrorelyefu poverhni poverhnevogo ochishennya tosho Pid naukovim kerivnictvom S P Dyubko v Harkivskomu universiteti bulo vikoristano lazernij promin v submilimetrovomu diapazoni chastot do 750 GGc dlya pobudovi unikalnogo radiospektrometru dlya doslidzhennya obertalnih spektriv molekul Lazerne rizannya Dokladnishe Lazerne rizannya Lazerne rozkroyuvannya listovogo materialu La zerne ri zannya tehnologiya termichnogo rizannya j rozkroyuvannya materialiv pri yakij yak dzherelo energiyi vikoristovuyetsya lazer visokoyi potuzhnosti Sfokusovanij lazernij promin kerovanij sistemoyu chislovogo programnogo keruvannya zabezpechuye visoku koncentraciyu energiyi j dozvolyaye roztinati praktichno bud yaki materiali nezalezhno vid yih teplofizichnih vlastivostej V tehnologichnih procesah rozrizannya rozkroyuvannya lazernij promin maye diapazon dovzhini hvil vid 0 4 do 10 6 mkm Zokrema dlya rizannya riznih materialiv najbilshij efekt daye dovzhina hvili 10 6 mkm Viprominyuvannya z ciyeyu dovzhinoyu hvili dobre poglinayetsya bilshistyu nemetalichnih materialiv i u desho menshij miri metalevimi splavami Materiali z velikim koeficiyentom vidbivannya mid alyuminij girshe piddayutsya rizannyu lazernim prominem Lazerne rizannya mozhe zastosovuvatis do bilshosti vidiv stali malovuglecevi nizko ta visokolegovani u bud yakomu stani u tomu chisli z pokrittyam titanu ta jogo splaviv cirkoniyu niobiyu tantalu nikelyu i splaviv cih ta inshih kolorovih metaliv Zazvichaj rozrizayut listi takih tovshin Stal vid 0 2 mm do 20 mm Neirzhavna stal vid 0 2 mm do 50 mm Alyuminiyevi splavi vid 0 2 mm do 20 mm Latun vid 0 2 mm do 12 mm Mid vid 0 2 mm do 15 mm Dlya riznih materialiv zastosovuyut rizni lazerni promeni Shema obladnannya dlya gazoporoshkovogo lazernogo naplavlennyaLazerne naplavlennya Dokladnishe Lazerne naplavlennya La zerne napla vlennya metod vidnovlennya znoshenih abo pidvishennya micnosti novih detalej mashin i mehanizmiv za dopomogoyu stvorennya na poverhni virobu plakuvalnogo sharu z poroshkovogo materialu iz proplavlennyam jogo lazernim promenem Promin impulsnogo lazera maye najbilshij koeficiyent zoseredzhenosti zvaryuvalnogo dzherela energiyi tomu diametr sfokusovanogo promenya lazera stanovit 0 2 0 3 mm sho dozvolyaye minimizuvati ob yemi rozplavu i vidpovidno zmenshiti peredachu tepla v obroblyuvanij material Vidnovlyuvalne naplavlennya zastosovuyetsya dlya otrimannya pervinnih rozmiriv znoshenih abo poshkodzhenih detalej U comu vipadku naplavlenij metal blizkij za skladom i mehanichnimi vlastivostyami do osnovnogo metalu Lazernij cilevkazivnik Dokladnishe Lazernij cilevkazivnik Lazernij cilevkazivnik efektivne pricilne pristosuvannya z lazernoyu sistemoyu pidsvitki ob yektu Priznachenij dlya osnashennya nim vognepalnoyi zbroyi z metoyu shvidkogo navedennya na cil ta zastosuvannya yiyi v skladnih umovah vedennya boyu LCV dlya navedennya VTZ Odnim z najvazhlivishih vijskovih zastosuvan lazernogo navedennya stala visokotochna zbroya tak zvani intelektualni bombi ta raketi abo yak she yih nazivayut bombi ta raketi z lazernim navedennyam Taka zbroya pristroyami suprovodu yaki zabezpechuyut navedennya na cil shlyahom pidsvichuvannya specialnim lazernim promenem i nazivayutsya voni tak samo lazerni cilevkazivniki Shopravda taki pristroyi vvazhayutsya skladovimi sho vhodyat do sistemi keruvannya vognem Zastosuvannya v nauciOptichnij pincet Dokladnishe Optichnij pincet Optical Cell Rotator volokonna lazerna pastka v yakij mozhna utrimuvati ta tochno oriyentuvati zhivi klitini dlya tomografichnoyi mikroskopiyi Optichnij pincet naukovij prilad sho dozvolyaye manipulyuvati mikroskopichnimi ob yektami za dopomogoyu lazernogo prominya Vin dozvolyaye prikladati do dielektrichnih ob yektiv sili velichinoyu vid femtonyutoniv do nanonyutoniv i vimiryuvati vidstani vid kilkoh nanometriv do mikrometriv V ostanni roki optichnij pincet stav populyarnim znaryaddyam u biofizici de jogo vikoristovuyut pri doslidzhenni strukturi ta principu roboti bilkiv 2018 roku tvorcyam optichnogo pinceta prisudzheno Nobelivsku premiyu z fiziki za vinajdennya optichnogo pinceta ta jogo zastosuvannya v biologichnih sistemah Spektroskopiya Dokladnishe Raman spektroskopiya Ramanivskij spektr ridkogo 2 merkaptoetanolu vnizu ta SERS spektr monosharu 2 merkaptoetanolu na gorbistij poverhni sribla vgori Spektri masshtabovano ta zmisheno dlya yasnosti Ochevidna riznicya v vidbori deyaki smugi figuruyut tilki v spektri ob yemnogo zrazka a inshi tilki v spektri SERS Raman spektroskopiya vid spektroskopiyi v osnovi yakoyi lezhit zdatnist doslidzhuvanih sistem molekul do nepruzhnogo ramanivskogo rozsiyuvannya lazernogo promenya Sut metodu polyagaye v tomu sho cherez zrazok doslidzhuvanoyi rechovini propuskayut lazernij promin yakij pri kontakti zi zrazkom rozsiyuyetsya Otrimani promeni za dopomogoyu linzi zbirayutsya v odin puchok i propuskayutsya cherez svitlofiltr sho viddilyaye slabki 0 001 intensivnosti ramanivski promeni vid znachno intensivnishih 99 999 releyivskih Viddileni ramanivski promeni pidsilyuyutsya i spryamovuyutsya na spektrometr yakij fiksuye kolivalnij spektr molekul zrazka Pidsilena poverhneyu ramanivska spektroskopiya anglijske skorochennya SERS chutlivij do vlastivostej poverhni metod pidsilennya ramanivskogo rozsiyannya molekulami adsorbovanimi na shorstkij poverhni metalu abo na nanostrukturah Pidsilennya mozhe dosyagati znachen 1010 1011 sho stvoryuye mozhlivist detektuvati okremi molekuli Div takozhLazernij spektralnij analiz Lazerni tehnologiyi Lazerna lokaciya Misyacya Lazerna ukazka Lazernij cilovij ukaznik Lazerne zvaryuvannya Lazerne naplavlennya Lazerne rizannya Lazerne skanuvannya Lazernij vizir Lazernij diod Lazerni shipci Lazerni markshejderski instrumenti Lazernij televizor Golografiya Peredavannya danih Lazernij disk LaserdiscPosilannyaLazerni medichni tehnologiyi Navchalnij posibnik Gotra Z Yu Pavlov S V Mikityuk Z M Zlepko S M Sushinskij O Ye Vovkotrub D V Hayimzon I J Vistak M V Holin V V Vinnicya VNTU 2017 156 s ISBN 978 617 7237 6 Yavorskij B M Detlaf A A Lebedev A K Dovidnik z fiziki dlya inzheneriv ta studentiv vishih navchalnih zakladiv Pereklad z 8 go pererobl i vipr vid T Navchalna kniga Bogdan 2007 1040 s ISBN 966 692 818 3 Dinamika atomiv i molekul v kogerentnih lazernih polyah monografiya A M Negrijko V I Romanenko L P Yacenko vidp red M S Brodin Nac akad nauk Ukrayini In t fiziki K Naukova dumka 2008 239 s Proekt Naukova kniga GOST 24375 80 Radiosvyaz Terminy i opredeleniya Elektromagnitne viprominyuvannya 6 listopada 2016 u Wayback Machine Enciklopediya suchasnoyi Ukrayini red kol I M Dzyuba ta in NAN Ukrayini NTSh K Institut enciklopedichnih doslidzhen NAN Ukrayini 2001 2023 ISBN 966 02 2074 X Hubble pokazav kosmichnij mazer u suzir yi Zhertivnika FOTO 28 08 2023 15 04 Shklovskij I S 4 Kosmicheskie mazery Zvezdy ih rozhdenie zhizn i smert 3 e izd pererab M Nauka Glavnaya redakciya fiziko matematicheskoj literatury 1984 384 s ros Arhiv originalu za 13 kvitnya 2019 Technical Information automatic data capture DENSO WAVE www denso wave com angl Procitovano 7 chervnya 2023 Televizory budushego Lazery vmesto plazmy 2 listopada 2013 u Wayback Machine ros Tishenko I A Golografichni 3D tehnologiyi v osviti Matematichni mashini i sistemi 2022 Vip 4 DOI 10 34121 1028 9763 2022 4 68 74 Tokar ua ukr 13 listopada 2018 Arhiv originalu za 18 listopada 2018 Procitovano 18 listopada 2018 Convissar Robert A 19 travnya 2010 Principles and Practice of Laser Dentistry E Book angl Elsevier Health Sciences ISBN 978 0323079891 Socialno ekonomichne obgruntuvannya organizaciyi ambulatornih konsultativno reabilitacijnih centriv lazeroterapiyi Materialy XVI j Mezhdunarodnoj nauchno prakticheskoj konferencii Primenenie lazerov v medicine i biologii 25 28 sentyabrya 2001 g Feodosiya S 6 7 Zabulonov Yu L Pristrij dlya bagatofunkcionalnoyi lazernoyi terapiyi Patent na korisnu model 103511 zayavl 24 04 2015 opubl 25 12 2015 Byul 24 CTLM sistema kompyuternoj tomograficheskoj lazernoj mammografii 2 travnya 2014 u Wayback Machine ros R Steiner Ed Laser lithotripsy Clinical Use and Technical Aspects Springer 1988 202p ISBN 978 3 642 73866 Urologiya S O Vozianov M R Gzhegockij O V Shulyak Yu S Petrishin O G Misakovec O O Stroj Lviv Svit 2003 304 s ISBN 966 603 210 4 S 3 63 157 163 224 294 Radiofizicheskij fakultet za 60 let so dnya osnovaniya sost Gatash S V Gordienko E A Gorobec N N Emec B G Zvyagincev A A Katrich V A Kolchigin N N Svich V A Tyrnov O F Shulga S N pod red prof S N Shulgi Harkov HNU imeni V N Karazina 2012 S 47 300 prim ISBN 978 966 623 920 7 Korzh V M Gazotermichna obrobka materialiv Navchalnij posibnik K Ekotehnologiya 2005 195 s ISBN 966 8409 07 8 Chernenko V S Kindrachuk M V Dudka O I Promenevi metodi obrobki Navch posibnik K Kondor 2004 166 s ISBN 966 798 270 X Inzheneriya poverhni Pidruchnik K A Yushenko Yu S Borisov V D Kuznecov V M Korzh K Naukova dumka 2007 559 s ISBN 978 966 00 0655 3 S P Latin Analiz stanu rozrobki ta umov bojovogo zastosuvannya artilerijskih visokotochnih boyepripasiv S P Latin V I Grabchak O M Pilipenko Sistemi ozbroyennya i vijskova tehnika 2008 1 S 49 51 Arhiv O S Marchenko S G Osmak S I Shumak Aktualni aspekti neobhidnosti prijnyattya na osnashennya specialnih ta taktichnih lihtariv 26 bereznya 2022 u Wayback Machine Suchasna specialna tehnika 4 27 2011 Aleksej Ponyatov Manipuliruya svetom Nauka i zhizn 2018 12 S 2 9 A C De Luca G Volpe M Drets M I Geli G Pesce G Rusciano A Sasso D Petrov Real time actin cytoskeleton depolymerization detection in a single cell using optical tweezers Optic express 15 13 7922 7932 2007 https doi org 10 1364 OE 15 007922 The Nobel Prize in Physics 2018 angl Fundaciya Nobelya originalu za 22 travnya 2020 Procitovano 2 zhovtnya 2018 Gardiner D J 1989 Practical Raman spectroscopy Springer Verlag ISBN 978 0 387 50254 0 Xu X Li H Hasan D Ruoff R S Wang A X and Fan D L 2013 Near Field Enhanced Plasmonic Magnetic Bifunctional Nanotubes for Single Cell Bioanalysis Adv Funct Mater DOI 10 1002 adfm 201203822 Blackie Evan J Le Ru Eric C Etchegoin Pablo G 2009 Single Molecule Surface Enhanced Raman Spectroscopy of Nonresonant Molecules J Am Chem Soc 131 40 14466 14472 doi 10 1021 ja905319w PMID 19807188 Blackie Evan J Le Ru Eric C Meyer Matthias Etchegoin Pablo G 2007 Surface Enhanced Raman Scattering Enhancement Factors A Comprehensive Study J Phys Chem C 111 37 13794 13803 doi 10 1021 jp0687908 Nie S Emory SR 1997 Probing Single Molecules and Single Nanoparticles by Surface Enhanced Raman Scattering Science 275 5303 1102 6 doi 10 1126 science 275 5303 1102 PMID 9027306 Le Ru Eric C Meyer Matthias Etchegoin Pablo G 2006 Proof of Single Molecule Sensitivity in Surface Enhanced Raman Scattering SERS by Means of a Two Analyte Technique J Phys Chem B 110 4 1944 1948 doi 10 1021 jp054732v PMID 16471765 DzherelaLazerni tehnologiyi navch posib Ch 1 Ya V Bobickij G L Matviyishin M vo osviti i nauki Ukrayini Nac un t Lviv politehnika Lviv Vid vo Lviv politehniki 2015 316 s il Bibliogr v kinci rozdil ISBN 978 617 607 789 3 Lunar Laser Ranging JPL NASA Basov N G Kokurin Yu L Lazernaya lokaciya Luny Nauka i chelovechestvo M Znanie 1986 S 262 277 Lazerne zvaryuvannya 3 veresnya 2017 u Wayback Machine Enciklopediya suchasnoyi Ukrayini red kol I M Dzyuba ta in NAN Ukrayini NTSh K Institut enciklopedichnih doslidzhen NAN Ukrayini 2001 2023 ISBN 966 02 2074 X Lazerne zvaryuvannya Terminologichnij slovnik dovidnik z budivnictva ta arhitekturi R A Shmig V M Boyarchuk I M Dobryanskij V M Barabash za zag red R A Shmiga Lviv 2010 S 115 ISBN 978 966 7407 83 4 Chernenko V S Kivdrachuk M V Dudka O I Promenevi metodi obrobki Navch posibnik K Kondor 2004 166 s ISBN 966 7982 70 X Kartavov S A Kovalenko V S Primenenie opticheskih kvantovyh generatorov dlya tehnologicheskih celej K Tehnika 1967 80 s Elion H A Laser Systems and Applications London Edingburg Elsevier 1967 636 p ISBN 978 0080122366 Kovalenko V S Obrabotka materialov impulsnym izlucheniem lazerov K Visha shkola 1977 44 s Redi Dzh Promyshlennye primeneniya lazerov Per s angl M Nauka 1981 638 s Kovalenko V S Lazernaya tehnologiya uchebnik K Visha shkola 1989