Развитие научно-технических решений в медицине. Канюков В.Н - 5 стр.

UptoLike

1. Лазеры
1.1. Об истории создания лазера
1916 г. - Эйнштейн предсказывает возможность получения стимулированно-
го излучения.
1940 г. - советский ученый В.А. Фабрикант формулирует условия получения
стимулированного излучения.
1952 г. - В.А. Фабрикант, Ф.А. Бутаева и М.М. Вудынский проводят лабора-
торный эксперимент с использованием неравновесной среды и получают
усиление оптического излучения.
1959-1960 гг. - созданы лазеры на рубине и газовой среде.
1959 г. – академики Н.Г. Басов и А.М. Прохоров удостоены Ленинской пре-
мии за создание и разработку нового метода генерации и усиления.
1964 г. - академики Н.Г. Басов и А.М. Прохоров совместно с американским
ученым Ч.Таунсом удостоены Нобелевской премии по физике за разработку
и внедрение квантовой электроники.
1970-1972 гг. - отечественная промышленность освоила выпуск ряда твердо-
тельных, газовых и полупроводниковых лазеров
1971 г. - член-корреспондент АНСССР Ю.Н. Денисюк удостоен Ленинской
премии за развитие голографии с записью в трехмерной среде.
1973-1976 гг. - создан ряд отечественных дальномеров с использованием ла-
зеров в качестве источника излучения
1977-1979 гг. - лазеры внедряются в промышленности, медицине, геодезии,
приборостроении, строительстве, химии и др.
1.2 Электромагнитное излучение
Лазерное излучение - электромагнитное излучение, имеющие опреде-
ленные свойства, присущие только ему.
Электромагнитные волны распространяются в пространстве (вакууме)
со скоростью светасво все стороны от источника.
Радиоволны, свет, рентгеновские и гамма-излучения имеют одну элек-
тромагнитную природу в любой части спектра и отличаются длиной волны.
Длина волны λ и частота колебаний
ν всех типов электромагнитного излуче-
ния связаны соотношением
λ=с/ν,
Отсюда следует, что длина волны возрастает с уменьшением частоты.
     1. Лазеры

     1.1. Об истории создания лазера

1916 г. - Эйнштейн предсказывает возможность получения стимулированно-
го излучения.
1940 г. - советский ученый В.А. Фабрикант формулирует условия получения
стимулированного излучения.
1952 г. - В.А. Фабрикант, Ф.А. Бутаева и М.М. Вудынский проводят лабора-
торный эксперимент с использованием неравновесной среды и получают
усиление оптического излучения.
1959-1960 гг. - созданы лазеры на рубине и газовой среде.
1959 г. – академики Н.Г. Басов и А.М. Прохоров удостоены Ленинской пре-
мии за создание и разработку нового метода генерации и усиления.
1964 г. - академики Н.Г. Басов и А.М. Прохоров совместно с американским
ученым Ч.Таунсом удостоены Нобелевской премии по физике за разработку
и внедрение квантовой электроники.
1970-1972 гг. - отечественная промышленность освоила выпуск ряда твердо-
тельных, газовых и полупроводниковых лазеров
1971 г. - член-корреспондент АНСССР Ю.Н. Денисюк удостоен Ленинской
премии за развитие голографии с записью в трехмерной среде.
1973-1976 гг. - создан ряд отечественных дальномеров с использованием ла-
зеров в качестве источника излучения
1977-1979 гг. - лазеры внедряются в промышленности, медицине, геодезии,
приборостроении, строительстве, химии и др.

     1.2 Электромагнитное излучение

      Лазерное излучение - электромагнитное излучение, имеющие опреде-
ленные свойства, присущие только ему.
      Электромагнитные волны распространяются в пространстве (вакууме)
со скоростью света „с” во все стороны от источника.
      Радиоволны, свет, рентгеновские и гамма-излучения имеют одну элек-
тромагнитную природу в любой части спектра и отличаются длиной волны.
Длина волны λ и частота колебаний ν всех типов электромагнитного излуче-
ния связаны соотношением

                                    λ=с/ν,


     Отсюда следует, что длина волны возрастает с уменьшением частоты.