Cтраница 1
Применение оптических квантовых генераторов ( лазеров) позволяет существенно расширить границы традиционных оптических методов контроля и создать принципиально новые методы оптического неразрушающего контроля, например, голографические, акустооптические и др. Лазерная дефектоскопия базируется на использовании основных свойств лазерного излучения - монохроматичности, когерентности и направленности. [1]
Применение оптических квантовых генераторов, дающих большую интенсивность излучения, позволило значительно увеличить изображение интерферометрической картины. [2]
Работники, занятые в производстве и применении оптических квантовых генераторов. [3]
![]() |
Схема измерения перемещений с применением ОКГ. [4] |
Рассмотрим некоторые устройства для измерения перемещений с применением оптических квантовых генераторов ( ОКГ), используемые в Московском авиационном институте. [5]
Метрологические институты работают над созданием аппаратуры для измерения длин ( в том числе больших) с применением оптических квантовых генераторов, новых высококачественных стабильных во времени штриховых и концевых мер длины; универсальных автоматических измерительных приборов для измерений до 1 м с погрешностью 1 мкм и менее. Создается ряд новых производственных приборов высокой точности, позволяющих автоматизировать не только процесс измерения линейных и угловых размеров, но и введение поправок. [6]
Другие области химии также могут взять лазер на вооружение. Все более отчетливо вырисовывается перспектива применения оптического квантового генератора для инициирования многих химических процессов, в частности диссоциации, синтеза и катализа, и для управления ими. Когда колебания лазерного луча приводятся в резонанс с частотой колебаний молекул, путем наращивания энергии колебаний можно добиться разрыва химической связи, ведущего к образованию химических активных осколков молекул. Поэтому в будущем химики смогут ( сначала теоретически и частично в лаборатории) избирательно разрывать химические связи и затем целенаправленно строить новые молекулярные структуры. Для успешной реализации этих возможностей нужно, очевидно, иметь в распоряжении лазер с непрерывно меняющейся частотой или набор лазеров с различными частотами. [7]
Ломаченко, Я. И. Бовсуновский), разрабатывали теоретические вопросы механики процесса резания ( О. К. Зворыкин) и др. Начаты исследования по применению оптических квантовых генераторов для обработки металлов. [8]
Для изменения интенсивности излучения или модуляции применяются, кроме механических модуляторов, импульсные лампы, ячейки Керра и другие модулирующие устройства. Особенно часто они применяются в геодезических дальномерах. Ячейки Керра используются в дальномерах с применением оптических квантовых генераторов. [9]
Очень интересны и важны применения лазеров в биологии, медицине, геодезии и картографии, в системах локации спутников и во многих других областях. Следует подчеркнуть, что постоянно расширяется сфера применений оптических квантовых генераторов. [10]
Один из новых методов - голография - подробно описан в гл. Изучение атомно-молекулярных процессов, протекающих в излучающей среде лазеров, а также рассеяния света и фотолюминесценции с применением лазеров позволило получить большой объем сведений в атомной и молекулярной физике, равно как и в физике твердого тела. Оптические квантовые генераторы заметно изменили облик фотохимии; с помощью мощного лазерного излучения могут производиться разделение изотопов и осуществляться направленные химические реакции. Благодаря монохроматичности излучения оптических квантовых генераторов оказывается сравнительно простыми измерения сдвига частоты, возникающего при рассеянии света вследствие эффекта Доплера; этот метод широко используется в аэро-и гидродинамике для излучения поля скоростей в потоках газов и жидкостей. Очень интересны и важны применения лазеров в биологии, медицине, геодезии и картографии, в системах локации спутников и во многих других областях. Следует подчеркнуть, что постоянно расширяется сфера применений оптических квантовых генераторов. [11]