Laser

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San Francisco de Campeche, Campeche, 8 Marzo 2011

San Francisco de Campeche, Campeche, 8 Marzo 2011

Investigación:
“Laser”
Claudio Irad Mass Canul
Alberto Cordova Broca
8vo Electrónica

Investigación:
“Laser”
Claudio Irad Mass Canul
Alberto Cordova Broca
8vo Electrónica

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Instituto Tecnológico de Lerma |
|
Optoelectrónica |

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Instituto Tecnológico de Lerma ||
Optoelectrónica |

INTRODUCCIÓN | 2 |
PRINCIPIO BÁSICO DE OPERACIÓN DEL LASER | 3 |
CLASIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LASER | 5 |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | 11 |
CONCEPTOS DE HOLOGRAFÍA | 13 |
MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR LASERES | 13 |
APLICACIONES EN LA INDUSTRIA, MEDICINA, COMUNICACIONES | 15 |
CONCLUSIÓN | 18 |
BIBLIOGRAFÍA | 19 |

INTRODUCCIÓN
La palabra láseres un acrónimo de Ligh Amplification by Stimulated Emission of Radiation, un proceso por el cual la energía eléctrica es convertida en energía lumínica. Es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la forma y la pureza controlados.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE OPERACIÓNEl láser es una energía lumínica originada por la excitación de los átomos de un material láser disparándose así la emisión espontánea de fotones. El medio láser se dispone entre dos espejos de resonancia en paralelo, de modo que la radiación se refleje de tal forma que pase una y otra vez a través del medio láser. Este efecto de «bola de nieve» sirve para amplificar la radiación.
La energía láserque realmente puede ser usada, es decir, el rayo láser se obtiene haciendo parcialmente transparente a la luz láser uno de los dos espejos de resonancia (1) (Fig. 1). Existen diferentes tipos de medios activo, ya sea sólidos (Rubí, Neodymiun- Yag, Alexandrita...), líquidos (colorantes, líquidos ionizados...) o gaseosos (Helio, Neón, Argón, CO2...) (2). La luz láser tiene unas característicasfísicas comunes a todos los tipos de láser (1):
• Monocromatismo: todos los fotones emitidos tienen la misma longitud de onda produciéndose un sólo color lumínico (Fig. 2).
• Coherencia: todas las ondas se disponen en una misma fase, tanto en el tiempo como en el espacio (Fig. 3).
• Colimación: escasa divergencia del rayo de luz (Fig. 4).

Asimismo, según la cadencia de emisión del rayo láser,éste podrá ser (1):
— Continuo: cuando el disparo láser es continuo desde su principio hasta su fin.
— Pulsado simple: cuando el disparo emite luz de forma continua, pero sólo durante un tiempo preprogramado.
— Pulsado repetido: cuando el disparo consiste en una cadena de pulsos de duración previamente determinada. Esta forma libera mayor energía que el modo continuo.
— O-Switching: ocurre cuandouno de los espejos resonadores se hace no reflexivo durante un instante.
— En bombeo: ocurre cuando el espejo se hace repentinamente altamente reflexivo, resultando un gran almacenamiento de energía que es liberada como unaexplosión de luz en una billonésima de segundo.
— Super pulso: consiste en la rápida emisión de pulsos con un pico de energía por pulso mayor que el máximo obtenible en elmodo continuo. Cualquier que sea el tipo de láser y la forma de su emisión, la base de los efectos del láser sobre los tejidos es la conversión de la energía lumínica en energía térmica en su seno calentándolo y produciendo lesiones que dependerán de la temperatura alcanzada (Tabla 1). Este hecho va a depender tanto de las características del haz láser administrado como de las características deltejido sobre el que actúe.
Dentro de las características del haz láser se destacan:
• Densidad de potencia (DP» Es la magnitud de concentración de energía (potencia por unidad de área del rayo láser). Determina la tasa de penetración en el tejido y el grado de vaporización o coagulación tisular, de forma que alta DP produciría vaporización y baja DP produciría coagulación.
• Longitud de onda:...
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