Erick Alexander Páez Jerez Grupo 7 N

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
La física moderna y el átomo
Advertisements

EL LÁSER David Ayala Hernández Alberto Iglesias Darriba
Óptica LÁSER.
MODELO ATOMICO DE BOHR Jose Alberto Giraldo –
MODELO ATOMICO DE BOHR.
¿QUÉ ES LA LUZ?.
Dr. JOSÉ CAMBRIA CIRUGIA PLASTICA
Diferentes tipos de láseres de vapor de metal
Francisco J. Gómez Filiu
EL Espectro Electromagnético
FIBRA OPTICA PARTE 2 CONCILCO MILLAN JESUS SUAREZ RODRIGUEZ AXEL
Unidad IV LÁSER.
CORTE CON LASER La palabra LASER proviene de "light amplification by stimulated emission of radiation" que en español significa Luz amplificadora de.
Virginia Teresa Plá Requena Alberto Gonzálvez Domene
ENERGIA ELECTROMAGNÉTICA EN TELEDETECCIÓN
Tema: Aplicaciones de los espectros. Láser.
El efecto Máser y sus aplicaciones en la Metrología
FÍSICA DE LÁSERES Láser de Silicio Raman de Onda Continua J
La lente delConocimiento Láseres Taller de ciencia para profes 2006 para profes 2006.
DIRECTIVA 2006/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
Láser de Dióxido de Carbono (CO2)
Por: Jaime Sánchez Paredes
LASER DE TITANIO: ZAFIRO
FÍSICA DE LASERES EL LÁSER DE ARGÓN Presentado por:
Parte mecánica de una trampa magneto-óptica (MOT)
LÁSER DE VAPOR DE COBRE.
Láseres Gaseosos Atómicos Adalberto Alejo Molina Física de Láseres Primavera 2004.
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
 ROJAS BENHUMEA CHANTAL  DIAZ LEAL GASTELUM ELIZABETH  HERNANDEZ GUERRA KATERINE  MEJIA ALCANTARA OSCAR.
Mediciones de absorción de radiación electromagnética. Método Experimental I Trimestre 05-I Juan Azorín Nieto y Alberto Rojas Hernández Marzo de 2005.
Fisica Experimental IV Curso 2014 Clase 1 Página 1 Departamento de Física Fac. Ciencias Exactas - UNLP Determinación de la constante de Rydberg.
CORTE CON LASER.
Laser de Átomos BEC (Bose – Einstein Condensates) Enrique Rodriguez Aboytes.
Dr. Ponciano Rodriguez Montero Dr. Carlos G. Treviño Palacios
¿Cuál es el medio de propagación de la luz mientras se transmite desde las estrellas hasta la Tierra? ¿Cómo se explica que los discos compactos se vean.
AMPLIFICADORES ÓPTICOS
LASERES DE RAYOS - X FISICA DE LASERES L A S E R E S D E R A Y O S – X PROF. DR. CARLOS G. TREVIÑO PALACIOS ROBERTO TÉLLEZ GARCÍA ABRIL DEL 2002.
Profesora: Solange Araya R.
Estudiantes: Adhemir S. Quino Rivera Ruddy A. Rojas Cornejo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ
Espectros.
Rafael Augusto Avella Peña Fundamentos de física moderna
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
Carlos Francisco Pinto Guerrero David Antonio Burbano Lavao
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro -modelos clásicos- Andrés Camilo Vargas Páramo G2E34 15 de junio de 2015.
Microscopía electronica
2012 Pregrado en Negocios Internacionales Curso: Metodología de la Investigación Grupo 92.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos UN Juan Camilo Ramirez Ayala código: 30 6 de junio del 2015.
2012 Pregrado en Negocios Internacionales Curso: Metodología de la Investigación Grupo 92.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos UN Juan Felipe Ramírez.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
RAYOS X Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de física moderna
Universidad Nacional de Colombia Ross Silva Torres
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
Giróscopos Ópticos en la Navegación Inercial
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Radiación del Cuerpo Negro Obs Max Karl Ernst Ludwig Planck Berlin University Berlin, Germany b d Radiación del cuerpo negro. Cuando.
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna
1º BTO LA MATERIA.
ESPECTROSCOPÍA Tarea 3 Andrés Amorocho Código
Sergio Mendivelso Física moderna 2016-I. GENERALIDADES Espectro de emisión y absorción Cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética,
La palabra láser proviene del acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación).
ESPECTROSCOPIA JUAN CAMILO ANDRADE – COD: Docente: Jaime Villalobos.
Cuando la luz solar incide sobre las gotas de lluvia se genera en algunos casos el conocido arco iris. Un arco iris, es un fenómeno óptico y meteorológico.
PPTCES004CB32-A16V1 Clase Ondas III: la luz. Resumen de la clase anterior SONIDO Producido por Cuerpo material que vibra Cuerpo material que vibra Puede.
PPTCTC004TC32-A16V1 Clase Ondas III: la luz.
LÁSER del acrónimo inglés: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation; amplificación de luz por emisión estimulada de radiación LÁSER del.
Transcripción de la presentación:

Erick Alexander Páez Jerez Grupo 7 N 18 244279 LÁSERES

Datos Históricos En 1916, Albert Einstein estableció los fundamentos para el desarrollo de los pronosticó la posibilidad de estimular los electrones para que emitieran luz de una longitud de onda determinada. En el año de 1957, Charles Hard Townes y Arthur Leonard Schawlow iniciaron sus investigaciones enfocados en la zona del infrarojo, con el paso del tiempo prefirieron enfocarse en las frecuencias del espectro visible Hasta el año de 1960 Theodore H. Maiman realizo el primer laser, utilizo una cabeza hecha por un cristal de rubí para producir un láser con un haz de luz de color rojo, con una longitud de onda de 694 nm

Qué son los rayos Laser? El láser es una fuente de luz de emisión coordinada, coherente y monocromática Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Los láseres se basan en la posibilidad de concentrar mucha energía en regiones pequeñas del espacio El uso de los láseres es enorme, y el espectro de posibilidades de utilización se incrementa día a día

Tipos de Láseres Laser Visible Un láser de luz visible está constituido por un medio amplificador de luz, por lo general de forma cilíndrica o alargada, ubicado dentro de una cavidad resonante formada por dos o más espejos alineados a lo largo de un eje preferencial. La luz emitida por el medio se refleja en los espejos, que la dirigen nuevamente hacia el primero y producen un aumento de su intensidad con cada pasaje.

Tipos de Láseres Laser Rayos X Estos láseres carecen de cavidades resonantes y funcionan mediante el proceso llamado de amplificación de emisión espontánea (o ASE, acrónimo del inglés amplified spontaneous emission). Merced a ella, la emisión estimulada tiene lugar en un pequeño volumen del medio activo y es amplificada a lo largo de este a medida que los fotones se propagan siguiendo la dirección preferencial dada por su forma. Dicho medio, por lo general, es un cilindro alargado con un factor de aspecto (cociente entre largo y radio) grande.

Tipos de Láseres Laser Helio-Neon El bombeo del láser de He-Ne se realiza por medio de las colisiones que una descarga de electrones producida dentro del gas tiene fundamentalmente con los átomos de helio. Los átomos de helio son excitados a los niveles superiores 21S y 23S. La inversión de población en el neón ocurre debido a colisiones con átomos excitados de helio. Los átomos de helio pasan a su estado base y los átomos de neón pasan a los estados 3s y 2s, creando una inversión de población

Aplicaciones Cotidianas Industriales Medicas Disco compacto Impresora láser Controladores de disco óptico Computadores ópticos Lector de código de barras Hologramas contra las falsificaciones Comunicaciones con fibra óptica Comunicaciones en el espacio Exhibiciones con el láser Hologramas Esculturas cinéticas Mediciones  Líneas Rectas  Procesado de Materiales  Análisis Espectral Medicas Cirugía Oftalmología General Odontología Dermatología Diagnóstico por Fluorescencia

Aplicaciones Posicionador Láser Designación del objetivo Armas láser Militar Cientifica Posicionador Láser  Designación del objetivo  Armas láser Cegamiento por láser Investigación Científica Básica Espectroscopía Fusión Nuclear Enfriamiento de Átomos Procesos Rápidos con Pulsos Cortos Otros Transporte de Energía Giroscopía Laser Láseres de Fibra

Declaración de Ética Declaración de Ética Referencias Esta presentación en power point fue hecha en su totalidad por el presente autor. Las imágenes fueron elegidas y buscadas en google images y en la encicolpedia wikipedia. La información que se presenta en esta presentación fue encontrada en las páginas que se han referenciado a continuación. Declaración de Ética Aplicaciones del Láser. Tomado de http://www.um.es/LEQ/laser/Apps/Ap_indx.htm List of Laser Types. Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_laser_types Laser de Helio- Neon. Tomado de http://docencia.izt.uam.mx/mfg/laseres1/material_adicional/laser HeNe.pdf Láseres de Rayos X. Tomado de http://www.cienciahoy.org.ar/hoy33/laser02.htm Todas las imágenes fueron buscadas por google images y por wikipedia. Referencias