Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Лазерное (-ая, -ый)

Лавсан 701 Лазер 510, 512, 676 Лазерное (-ая, -ый)  [c.727]

В физике плазмы рентгеновская спектроскопия применяется для диагностики источников двух типов с большим размером плазменного объема 0,1—1,0 м (например, токамаков) и источников малого размера 0,1—1,0 мм (лазерной плазмы, плазменного фокуса, вакуумной искры). Температура этих источников одного порядка — от единиц до нескольких десятков миллионов градусов, и основная часть линейчатого и непрерывного излучения приходится на мягкий рентгеновский диапазон от нескольких сотен электронвольт до нескольких килоэлектронвольт. В термоядерных установках проводятся исследования Н, Не, Ы, Ве — подобных ионов легких (О, С, Н) и тяжелых (Т1, N1, Ре) элементов, по которым определяются электронная и ионная температуры, ионный состав и состояние равновесия, а также исследуются макроскопические процессы и кинетика плазмы. Исследуемые линии принадлежат ионам примесей, поступающих в плазменный объем из стенок или остаточного газа, поэтому их интенсивность по сравнению с континуумом относительно невелика. Для разделения линий ионов различных элементов и кратностей необходимо разрешение порядка (1 — 3). 10 в отдельных, относительно узких, участках спектра. По изменению интенсивностей линий ионов различных кратностей можно судить об изменениях температуры, плотности и ионного состава плазмы по объему. Для таких измерений спектральная аппаратура должна иметь пространственное разрешение порядка 1 см для токамаков и 1 мкм для лазерной плазмы. Горячая плазма существует непродолжительное время (характерное время изменения параметров плазмы токамаков порядка 1 мс, лазерной плазмы — 10 нс), поэтому приборы должны обладать достаточно большой апертурой и многоканальной системой детектирования. Поскольку большинство координатно-чувствительных детекторов высокого разрешения имеют плоскую чувствительную поверхность, фокальная поверхность спектрометра тоже должна быть плоской, и угол падения излучения к ней должен по возможности быть небольшим.  [c.286]


Допустим, что некий диффузный объект, например матовое стекло G, освещается точечным лазерным источником S (рис. 31) и мы наблюдаем спеклы в плоскости 2, расположенной на расстоянии I от диафрагмы, которой выделяется рабочая часть поверхности матового стекла G. В соответствии со сказанным в 1 в двух параллельных плоскостях Ez и Hi, находящихся на расстоянии Ы одна от другой, возникают две спекл-структуры, которые подобны друг другу, если только Ы удовлетворяет условию (2.2). При данной длине волны света этим условием ограничивается только угол а.  [c.35]

В предыдущих параграфах мы регистрировали спекл-структуры, просто помещая фотопластинку на некотором расстоянии от диффузного объекта, освещаемого лазерным светом. Но можно регистрировать их, помещая фотопластинку в плоскость изображения диффузного объекта. Например можно зарегистрировать две спекл-структуры на одной и той же фотопластинке, сделав одну экспозицию в положе НИИ п (рис. 19), а другую—в положении л". Если выпол няется условие (1.6), то мы получим две подобные спекл структуры с коэффициентом подобия 1 — Ы/1 (как и в 1) В спектре негатива, наблюдаемом в схеме рис. 69, будут та кие же кольца.  [c.76]

Рис. 7.40. Различные способы селекции линий излучения с мощью дисперсионных элементов, вводимых внутрь резонатора СОз-лазера (а) или аргонового лазера (б) с помощью решетки или сочетания призмы и эталона. На рис. в резонатор Не—Ые-лазера, снабженный интерферометром с целью уменьшения ширины линии лазерного излучения. Рис. 7.40. Различные способы селекции линий излучения с мощью дисперсионных элементов, вводимых внутрь резонатора СОз-лазера (а) или <a href="/info/144128">аргонового лазера</a> (б) с помощью решетки или сочетания призмы и эталона. На рис. в резонатор Не—Ые-лазера, снабженный интерферометром с целью уменьшения <a href="/info/33321">ширины линии</a> лазерного излучения.
Специального пояснения и обобщения, однако, требует понятие разности населенностей рабочих лазерных уровней в полупроводнике. Дело в том, чго в отличие от рассмотренных твердотельных лазеров на редкоземельных и переходных ионах (рубин, Ы(1 УАС и др.) и от атомарных и ионных газовых лазеров (Не - Не, аргоновый и др.) в полупроводниковых лазерах генерация происходит не между отдельными дискретными (хотя и уширенными) уровнями, а на целой совокупности переходов между зонами состояний электронов в полупроводнике (зона проводимости (с) и валентная зона (и) показаны на рис. 1.4).  [c.34]


Высокая мощность и эффективность Э. л., малость длины волны и возможность её перестройки с помощью параметрич. генераторов света ы др. устройств (см. Нелинейная оптика) делают их перспективными. Э. л. используются для оптич. накачки лазеров на красителях. Они перспективны для селективной лазерной фотохимии и лазерного разделения изотопов, а также лазерного термояд, синтеза.  [c.861]

Несмотря на низкие энергетические характеристики, не позволяющие использовать Не — Ne-лазвр в термической и селективной технологии, он является самым распространенным газовым лазером. Причина такой популярности обусловлена прежде всего его уникальными спектральными характеристиками. Благодаря низкому давлению газа, ширина линии излучения Не — Ые-лазе-ра определяется эффектом Доплера и согласно (1.38) составляет 10 Гц. При характерных длинах лазера ( 10 см) расстояние между собственными частотами резонатора [см. (2.13)] составит также 10 Гц. Поэтому Не — Ne-лазср позволяет осуществлять одночастотную генерацию на одной продольной моде и обладает исключительно высокой монохроматичностью и стабильностью излучения (Av/vo 10 ). Эти качества, а также возможность генерации в видимом диапазоне длин волн делают Не — Ne-лазер незаменимым элементом во многих оптических устройствах, предназначенных для измерения расстояний, контроля размеров, лазерной связи и научных исследований. Очень часто Не — Ne-лазер используется в качестве вспомогательного оборудования для юстировки и визуализации положения луча в других лазерных системах. Большой интерес вызывают появившиеся в последнее время сведения о возможности эффективного использования Не — Ne-лазеров в медицине.  [c.159]

Лазерный пучок, описан1 ый в задаче 7.9, проходит через телескоп, как показа о на рис. 7.12. Вычислите диаметр точечной диафрагмы, которую необходимо поместить в общий фокус телескопа Fi = Fi, чтобы получить дифракциоино-ограничен 1ый выходной пучок. Заметим, что, поскольку пучок уже обладает достаточно хорошей пространственной когерентностью, следует воспользоваться выражением для когерентного, а не для некогерентного пучка [т. е. выражением (7.55)].  [c.476]

Затем находятся и анализируются статистические характеристики (распреде-леиие фотоэлектронов, производящая функция и факториальные. моменты) одномодового когерентного лазерного излучения. Исследуются статистические характеристики одномодового излучения ОКГ при различных распределениях амплитуды излучения ((вариации распределений. могут происходить при распро-странеиии излучения в турбулентной ореде, при различных преобразованиях оптических лолей и т, д.). Находятся н исследуются статистические характеристики шумовых ((тепловых) или некогерентных полей, а также суперпозиции некогерентных и когерентных полей. Определяются статистические характеристики излучен1ия 0 К Г при наличии различных механических воздействий (вибраций, тряски и т. д.). Находятся статистические характе,ристики модулироваи- Ы.Х оптических полей.  [c.201]

А X т ы р ч е н к о Ю. В., Бочкарев Н. Н., Высоцкий Ю. П. и др. Диагностика параметров плазмы оптического пробоя атмосферы по акустическим измерениям.— В кн. Материалы VIII Всесоюзного симпозиума по лазерному и акустическому зондированию атмосферы. Тезисы докл. Часть 2. Томск, ИОА СО АН СССР, 1984, с. 114—118.  [c.247]

А X т ы р ч е н к о Ю. В., Высоцкий Ю. П., Гарин О. В. и др. Влияние атмосферных осадков на коэффициент пропускания канала оптического излучения.— В кн. Материалы VIII Всесоюзного симпозиума по распространению лазерного излучения в атмосфере. Часть 2. Томск, ИОА СО АН СССР, 1986, с. 211—215.  [c.249]

Обратимся сначала к приближениям, использовашгым при постановке модельной задачи. Сопоставим их с основными свойствами лазерного излучения, обсуждавшимися в лекции 1. Предположение о плоском фронте волны (Ак = 0) хорошо соответствует малости расходимости лазерного излучения, особенно в дифракционном предельном случае. Предположение о монохроматичности падающей волны (Д = 0) также хорошо согласуется с реа.таностью, так как, хотя лазерное излучение и квазимонохроматично, величина Д /о> всегда очень мала, особенно в одночастотном режиме генерации. Предположения о том, что волна неограничена в плоскости, нормальной к вектору к, а также о равномерном распределении интенсивности излучения по фронту волны для реальной волпы в целом совершенно не соответствуют истине — пучок лазерного излучения в поперечном сечеиии всегда пространственно ограничен, а интенсивность излучения распределена по фронту волпы ые равномерно, спадая от максимального значения на оси пучка до нуля к его периферии. Однако для проведенного выше рассмотрения, как и в любой задаче волновой оптики, достаточно того, чтобы характерный размер фронта волны и однородности интенсивности был гораздо больше длины волны это условие всегда выполняется.  [c.142]


В одномодовом лазере с доплеровски уширенной линией (например, в Не —Ые-лазере) выходная мощность по мере изменения длины резонатора (или, что эквивалентно, частоты) достигает своего максимума на частоте, соответствующей центру лазерной линии. Данное явление, предсказанное Лэмбом (см. книгу [6], указанную в литературе к гл. 1), впервые наблюдали Макфарлэйн и др. [45], а также Зоке и Джаван [46]. Это связано с тем, что каждая частица, движущаяся с тепловой скоростью, видит две бегущие волны, из которых составлена картина стоячих волн, соответствующая моде резонатора, причем частоты этих волн сдвинуты вверх или вниз относительно центральной частоты 1 . Ширина провала, образующегося на кривой усиления, определяется в данном случае уже не доплеровской, а естественной шириной линии. Аналогичный эффект наблюдается всякий раз, когда стоячая световая волна взаимодействует с поглощающей или  [c.551]

Рис. 2.16. Диаграммы эффекта светоиндуцированного дрейфа атомов а - постановка задачи в эксперименте узкополосное лазерное излучение в виде плоской волны селективно поглощается в тех атомах (темные кружочки), проекщ1я скорости которых на ось 1 составляет величину и О такую, что - ы б - энергетическое распределение атомов в основном (вблизи Е ) и возбужденном (вблизи "2) электронных состояниях, возбуждаемое сильным резонансным лазерным излучением, отсроенным от центральной частоты резонансного перехода 2 = Е - Е )11г ш величину Рис. 2.16. Диаграммы эффекта светоиндуцированного дрейфа атомов а - постановка задачи в эксперименте узкополосное <a href="/info/178413">лазерное излучение</a> в виде <a href="/info/10059">плоской волны</a> селективно поглощается в тех атомах (темные кружочки), проекщ1я скорости которых на ось 1 составляет величину и О такую, что - ы б - энергетическое распределение атомов в основном (вблизи Е ) и возбужденном (вблизи "2) <a href="/info/22664">электронных состояниях</a>, возбуждаемое сильным резонансным <a href="/info/178413">лазерным излучением</a>, отсроенным от <a href="/info/401648">центральной частоты</a> резонансного перехода 2 = Е - Е )11г ш величину
Лазерные автоко лл и м а т о р ы. Лазерные автоколлиматоры предназначены для измерения малых угловых перемещений плоской, зеркальной отражающей поверхности и для установки этой поверхности перпендикулярно к направлению, совпадающему с энергетической осью лазерного луча. Лазерные автоколлиматоры отличаются от обычных автоколлиматоров большей дальностью измерений, высокой точностью и производительностью выполнения контрольных операций. Эти приборы применяют для контроля пря-  [c.98]

Лазеры на парах металлов. В особую обширную группу выделяются Г. л. на парах металлов (атомы и ионы), перспективные для получения высоких кпд. Для получения высокого кпд необходимо, чтобы опустошение ниж. лазерного уровня происходило не за счёт спонтанных переходов, а в результате столкновений с атомами и молекулами (столкновитель-н ы е Г. л.). Атомы нек-рых металлов обладают благоприятной для этого структурой уровней. Для них квант, выход может достигать 0,7. Генерация осуществлена для 27 металлов наилучшие результаты получены для Г. л. на парах Си (уровниСи+) А-=510,5 нм, Я=578,2нм, ср. мощность 43,5 Вт, пиковая мощность 200 Вт, кпд 1%. Чрезвычайно высокий коэфф. усиления позволяет использовать их в кач-ве квант, усилителей света (без резонатора). На этом основан лазерный проекц. микроскоп.  [c.105]


Смотреть страницы где упоминается термин Лазерное (-ая, -ый) : [c.103]    [c.340]    [c.577]    [c.278]    [c.242]    [c.204]    [c.237]    [c.325]    [c.94]    [c.236]    [c.242]    [c.243]    [c.245]    [c.248]    [c.190]    [c.236]    [c.248]    [c.305]    [c.237]    [c.245]   
Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.0 ]



ПОИСК



109 - Сущность лазерная 420 - 435 - Области применения 426 - 434 - Технико-экономические

11нбл юдател ыыя разрешлющая лазерная спектроскопия

1ровка кость частоты лазерного ваяния

674 лазерная, микроплазменная 675 электро дуговая

674 лазерная, микроплазменная 675 электро дуговая в среде инертных газов

Аббе—Портера эксперимент лазерная

Автоматизированная лазерная технологическая установка (АЛТУ)

Автоматизированная лазерная технологическая установка (АЛТУ) Каравелла

Автоматическая лазерная система для контроля крановых путей

Азотирование лазерное

Алгоритмы распознавания в лазерной локации

Алюминиевые сплавы - Глубина сверления 788 - Обрабатываемость 174, 203 - Полирование 252, 253 - Лазерная

Алюминиевые сплавы - Глубина сверления 788 - Обрабатываемость 174, 203 - Полирование 252, 253 - Лазерная резка 302 - Пасты для полирования 251 - Точность отливок

Аморфизация лазерная

Анализ лазерный

Анализ пороговых характеристик лазерного пробоя аэрозолей в приближении неизотермической каскадной ионизации

Анализ эксперимента по управлению положением лазерного луча с помощью пакета

Анемометрия лазерная доплеровская

Аппаратура для лазерного зондирования

Аппаратура управления и измерения параметров лазерного излучения

Аргоновая лазерная трубка

Атмосферное пропускание резонансного узкополосного лазерного излучения с гауссовским спектром

Атомы и молекулы в сильном лазерном поле

Биологический эффект лазерного излучения

Борирование лазерное

Вещество в сильном лазерном поле

Взаимодействие лазерного излучения с материалами

Включение лазерных излучателей

Влияние лазерной обработки на триботехнические свойства твердых сплавов

Влияние модовой структуры лазерного пучка на ГВГ

Влияние параметров излучения на реализацию ОВФ при ВРМБ в лазерных системах

Влияние режимов лазерного упрочнения на качественные характеристики обработанной поверхности

Влияние теплового самовоздействия на флуктуации интенсивности лазерных пучков в турбулентной атмосфере

Влияние термоиндуцированного двулучепреломления на характеристики лазерного излучения

Влияние термооптических искажений резонатора и температуры активной среды на характеристики лазерного излучения

Внутрирезонаториое управление пространственной структурой лазерных пучков

Внутрирезонаторная лазерная спектроскопия

Возбуждение высших гармоник лазерным излучением в реальных средах

Возможности легирования материалов в условиях лазерного облучения

Возможности применения лазерных резонаторов

Волноводное распространение лазерного излучения

Волновое течение в поглощающем слое вещества под действием лазерного излучения

Вольфрам - Лазерная резка 302 - Обрабатываемость

Временная корреляция и спектры случайных блужданий лазерных пучков

Временные корреляционные функции и спектры интенсивности лазерного излучения

Временные флуктуации фазы лазерного излучения в турбулентной атмосфере

Временные, спектральные и поляризационные характеристики лазерного излучения и методы управления ими

Выбор в США лазерного метода вместо центрифужного

Вывод скоростных уравнений из полуклассических лазерных уравнений

Вывод формулы для частотной характеристики лазерного диода выражение

Вынужденное излучение в классической и квантовой теориях и лазерный эффект

Геометрическая оптика лазерных резонаторов

Геометрическая оптика лазерных резонаторов в параксиальном приближении

Гироскоп лазерный

Глава -Оптимальные методы обработки световых сигналов н ал-ч горитмы распознавания в лазерной локации

Глава Г Лазерные локаторы с когерентным детектированием снгf нала

Глава Г Лазерные локаторы с некогерентным детектированием сигнала

Глава Математическое описание лазерного локационного сигнала

Глава Оптическое изображение в лазерной локации

Глава Элементная база лазерной локации

Горение лазерное

Дальность видимости лазерного пучка

Датчик локационный лазерный

Двигатель лазерный

Деление лазерного пучка

Депиекжа метод диод лазерный

Диагностика вещества методами нелинейной лазерной спектроскоНелинейный оптический отклик в лазерной диагностике вещества принципы диагностических методов нелинейной спектроскопии

Длительность действия лазерного

Длительность действия лазерного излучения

Длительность лазерного импуль. 7.4.4. Плотность заряда

Дональд Ф. Нельсон. Модуляция лазерного излучения

Допустимая ширина спектра освещения. Сканирующий лазерный осветитель

Закалка лазерная

Запись лазерного сигнала на ДНК

Запоминающие системы лазерные

Затягивание частоты в лазерном гироскопе

Захаров, В.В. Руденко (Москва). Условия на скачке уплотнения в случае детонационного режима, возникающего под действием промодулированного по интенсивности лазерного излучения

Защита от лазерного излучения

Звездные войны Система ПРО первый этап. Звездные войны рождение мифа. Программа СОИ. Советская система Проект Терра-3. Программа Фон. Система ПРО воздушного базирования. Лазерная ПРО наземного базирования. Плазменная система ПРО. Система национальной противоракетной обороны США (НПРО)

Зеркала лазерные

Зондирование лазерное

Иаклчка лазерная

Иерархия нестабильностей лазерного излучения, хаос и пути возникновения хаоса

Излучение лазерное

Излучение лазерное частично когерентное

Изменение оптических характеристик твердых тел под действием мощного лазерного облучения

Измерение параметров лазерного излучения

Измерение термооптических постоянных лазерных сред

Измерение энергии электронов и плотности энергии в газоразрядной лазерной трубке методом СВЧ-возмущений

Измерители лазерные

Изучение динамики лазерно-индуцированных фазовых переходов

Импульсная лазерная генерация пичковый режим и режим гигантского импульса

Импульсное лазерное возбуждение и релаксация электронной подсистемы полупроводникового кристалла

Импульсный лазерный отжиг полупроводников

Индуцированная лазерным излучением флюоресценция и эффекты насыщения

Интегральная форма уравнения лазерной локации и ее применение в задачах оптического мониторинга аэрозолей

Интенсивность лазерного излучени

Интенсивность лазерного излучения

Интенсивность лазерного излучения, скоростные уравнения

Интерферометры лазерные

Испарение, методы нагревания лазерный

Использование метода дифференциального поглощения в лазерном газоанализе атмосферы

Исследование аэрозолей пограничного слоя атмосферы методом лазерного зондирования

Источники лазерное излучение

Источники лазерные

КАРС-спектрохронография в диагностике состояния и быстрых лазерно-индуцированных фазовых превращений поверхности полупроводников

Как получить хаотическое лазерное излучение, некоторые теоретические модели

Качественные измерения плотности энергии и интенсивности лазерного излучения

Квазитепловое излучение, образующееся при прохождении лазерного света через движущийся рассеиватель

Квантовая и лазерная оптика Квантовая теория излучения

Квантовая теория дополнительный лазерная ширина лнннн

Квантовые усилители и генераторы, лазерные

Квантовые усилители и генераторы, лазерные материалы

Керамика - Лазерная обработка 306 - Ультразвуковая

Керамика - Лазерная обработка 306 - Ультразвуковая обработка

Кинетические уравнения для лазерного усилителя

Кинетические уравнения лазерной системы

Классификация и пороги эффектов теплового расплывания лазерных пучков в атмосфере

Классификация искажений и критериев качества лазерных пучков

Классификация методов центрирования объектов по лазерному лучу

Когерентность лазерного излучени

Когерентность лазерных пучПоляризация лазерного излучения

Когерентность отраженного лазерного излучения

Когерентные свойства лазерного излучения

Кожа - Лазерная резка

Комплекс автоматизированный лазерный технологический АЛТК

Комплекс автоматизированный лазерный технологический АЛТК сварки

Комплексные эксперименты по лазерному зондированию аэрозоЛазерное зондирование температуры, давления, плотности и скорости ветра

Конкуренция поперечных мод Эффективность преобразования энергии возбуждения в лазерных резонаторах

Контролирование инфракрасных лазерных пучков при помощи люминофоров на основе кадмия

Контроль изделий, технологической оснастки и оборудования с помощью лазерных приборов

Корреляция смещений пространственно разнесенных лазерных пучков

Коррозионно-стойкая сталь-Лазерная резка 301 - Накатывание резьбы 216-Обрабатываемость 121,174-Пасты для

Коррозионно-стойкая сталь-Лазерная резка 301 - Накатывание резьбы 216-Обрабатываемость 121,174-Пасты для обработка

Коррозионно-стойкая сталь-Лазерная резка 301 - Накатывание резьбы 216-Обрабатываемость 121,174-Пасты для полирования 251 - Сверление 194 - Электрохимическая

Космическая артиллерия Космические снаряды Джеральда Бюлля. Перспективы Высотной исследовательской программы (HARP). Малые суборбитальные пушки. Проект Вавилон. Сверхвысотная исследовательская программа (SHARP). Пусковая компания имени Жюля Верна. Лазерная пушка. Электромагнитные пушки- катапульты

Кравец А. Н., Крайнов А. С., Родин В. Ю., Федин А. В ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ КОМБИНИРОВАННЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

ЛАЗЕРНАЯ ИНЕРиИАЛЬНАЯ НАВИГАиИОННАЯ СИСТЕМА

ЛАЗЕРНЫЕ И ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ

ЛАЗЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ

Лагерр-гауссов пучок и вырождение мод лазерного резонатора

Лагранжа-Гельмгольца теорема лазерная

Лазер газовый Лазерная искра

Лазерная анемометрия

Лазерная генерация

Лазерная генерация возникновение

Лазерная генерация когерентные свойства

Лазерная генерация мощность накачки

Лазерная генерация пороговая инверсия

Лазерная генерация стационарная, условие

Лазерная генерация частота

Лазерная гироскопия

Лазерная звукозапись на компакт-диск

Лазерная интерференционная термометрия полупроводников и диэлектриков

Лазерная накачка

Лазерная накачка газодинамическая

Лазерная накачка другим лазером

Лазерная накачка оптическая

Лазерная накачка пороговое значение

Лазерная накачка трехуровневая система

Лазерная накачка химическая

Лазерная накачка четырехуровневая система

Лазерная накачка электронным ударом

Лазерная обработка (Я. В. Гововов, Жестик, Б. П. Инютин)

Лазерная обработка - Выполнение отверстий

Лазерная обработка заготовок

Лазерная оптико-акустическая спектроскопия

Лазерная перфорация отверстий (А.Г. Григорьянц, АЛ. Соколов)

Лазерная радиометрия

Лазерная резка

Лазерная резка 300 - Параметры и режимы

Лазерная резка Григорьянц)

Лазерная резка — Применение для раскро

Лазерная сварка (А.Г. Григорьянц)

Лазерная сварка и наплавка

Лазерная сварка металлов

Лазерная связь

Лазерная система

Лазерная система ЗГ - световод

Лазерная система ЗГ с несколькими

Лазерная система ЗГ-ПФК-УМ с удлиненным АЭ ГЛ

Лазерная система ЗГ-УМ с несколькими усилительными АЭ

Лазерная система посадки

Лазерная спекл-картииа

Лазерная спектроскопия

Лазерная спектроскопия абсорбционная

Лазерная спектроскопия внутрирезонаторный метод

Лазерная спектроскопия вптрнрезонаторная

Лазерная спектроскопия комбинационного рассеяния

Лазерная спектроскопия комбинационного рассеяния света

Лазерная спектроскопия опгнко-акустическая

Лазерная спектроскопия оптико-акустический метод

Лазерная спектроскопия спектрофотометрический мето

Лазерная спектроскопия флуоресценции

Лазерная спектроскопия флуоресценции и комбинационного рассеяния

Лазерная спектрофотометрия

Лазерная станция Клен-ПС

Лазерная станция Причал

Лазерная термическая обработка

Лазерная термометрия поверхности

Лазерная термохимия

Лазерная химико-термическая обработка (ЛХТО)

Лазерная хирургия

Лазерне зварювання

Лазерне устаткування

Лазерно-зеркальные способы

Лазерно-индуцированная аморфизация поверхности

Лазерно-индуцированное испарение и абляция вещества

Лазерно-индуцированное плавление. Движение фронта расплава

Лазерно-индуцированные неустойчивости поверхности конденсированных сред и образование упорядоченных поверхностных струкВводные замечания

Лазерное вещество

Лазерное воздействие

Лазерное воздействие на свободные заряды и лазерный нагрев однородной плазмы

Лазерное зондирование атмосферы из космоса

Лазерное зондирование атмосферы методами нелинейной и когерентной оптики

Лазерное зондирование аэрозолей и облаков

Лазерное зондирование аэрозолей и облаков самолетными лидарами

Лазерное зондирование аэрозоля

Лазерное зондирование температуры, давления и плотности

Лазерное излучение многомодово

Лазерное излучение одномодовое

Лазерное излучение, рассеянное целью н возвратившееся к лазерному локатору

Лазерное маркирование

Лазерное н тепловое излучения

Лазерное отжиг

Лазерное охлаждение

Лазерное охлаждение полупроводникового ЯМР-квантового компьютера

Лазерное охлаждение примесных твёрдых тел

Лазерное охлаждение твердотельных носителей информации оптических эхо-процессоров

Лазерное плавление

Лазерное сверление отверстий в металлах

Лазерное скрайбированне и маркирование Григорьянц, А.А. СокоЛазерное технологическое оборудование для размерной обработки Григорьянц, АА. СокоЭлектронно-лучевая обработка материалов Григорьянц, ИН. Жиганов)

Лазерное термораскалывание

Лазерное термораскалывание (А.Г. Григорьянц, АЛ. Соколов)

Лазерное упрочнение режущих кромок

Лазерное упрочнение режущих кромок штампов

Лазерное уснленне

Лазерные дефектоскопы

Лазерные дифракционные измерители размеров

Лазерные доплеровские измерители скорости

Лазерные драйверы ИТС

Лазерные измерительные системы других типов

Лазерные источники излучения иа углекислом газе

Лазерные источники излучения на стекле с неодимом

Лазерные компакт-диски (D) и дисководы

Лазерные локаторы для стыковки

Лазерные локаторы с импульсным режимом излучения

Лазерные локаторы с непрерывным режимом излучеЛазерные локаторы для космических аппаратов

Лазерные локаторы с непрерывным режимом излучения

Лазерные материалы

Лазерные материалы Кириллов)

Лазерные методы и средства контроля, монтажа и сборки изделий Методы центрирования объектов по лазерному лучу

Лазерные мишени непрямого облучения

Лазерные моды

Лазерные окна

Лазерные плоттеры

Лазерные помехи

Лазерные приборы и системы Лазерные дальномеры

Лазерные приборы и устройства для контроля геометрических параметров изделий

Лазерные резонаторы

Лазерные системы дистанционного зондирования

Лазерные системы с автоматической вертикальной или горизонтальной ориентацией луча. Лазерные автоколлиматоры

Лазерные системы с синхронизацией мод

Лазерные системы связи и передачи информаЛазерные гироскопы

Лазерные сканирующие микроскопы (ЛСМ)

Лазерные скоростные уравнения

Лазерные скоростные уравнения модуляция добротности

Лазерные скоростные уравнения полупроводниковые лазеры

Лазерные скоростные уравнения трехуровневые лазеры

Лазерные скоростные уравнения четырехуровневые лазеры

Лазерные спеклы

Лазерные среды

Лазерные уравнения в резонаторе

Лазерные усилители сигналов с широким угловым спектром

Лазерные установки для резки листового

Лазерные установки для резки листового материала

Лазерные центрирующие измерительные системы зарубежных фирм

Лазерные центрирующие измерительные системы. Конструктивные особенности и технические характеристики отдельных элементов

Лазерные электроды - Материалы

Лазерный анемометр

Лазерный дистанционный флюорометр и его применение

Лазерный измеритель скорости

Лазерный метод обогащения ураи

Лазерный метод разделения изотопов урана

Лазерный нагрев неоднородной плазмы. Основные понятия лазерного термоядерного синтеза

Лазерный порог

Лазерный резонатор, образованный сферическими зеркалами

Лазерный свет, рассеиваемый движущимся рассеивателем

Лазерный телекинетический эффект

Лазерный термояд

Лазерный термоядерный синтез . Примечания

Лазерный флуоресцентный анализ

Лазерный эмиссионный анализ запыленности атмосферы

Лазерный эффект

Латунь - Лазерная резка 302 - Накатывание резьбы 216Обрабатываемость 203 - Полирование

Легирование лазерное

Легирование поверхностей лазерное

Литература по теории лазерных шумов

Локатор лазерный

Локация лазерная

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ

Максимальная температура разогрева плазмы лазерным излучением

Материалы для лазерной техники

Материалы для лазерной техники магнитные

Материалы для лазерной техники полупроводниковые

Материалы для лазерной техники электроизоляционные

Материалы лазерные 92—96 — Технические

Материалы неметаллические - Лазерная

Материалы неметаллические - Лазерная резка

Матричный метод расчета лазерных резонаторов

Медь и ее сплавы - Лазерная резка 302 - Пасты для

Медь и ее сплавы - Лазерная резка 302 - Пасты для полирования 251 - Электрохимическая обработка

Метод измерения амплитуды шума в резонаторных (регенеративных) лазерных усилителях

Метод лазерной вспышки

Метод многочастотного лазерного зондирования

Метод многочастотного лазерного зондирования атмосферы

Метод многочастотного лазерного зондирования касательного зондирования

Методики интерпретации данных лазерного зондирования аэрозолей нижней тропосферы

Методы измерения сужения линии усиления в лазерном усилителе

Методы лазерного дистанционного зондирования

Методы лазерные

Методы фазирования лазерных пучков

Мишени лазерного термоядерного синтеза

Многомодовое лазерное излучени

Многомодовое лазерное излучение

Модели лазерного источника и отражающей поверхности

Модели переноса лазерного излучения в аэрозолях при взрывном испарении капель

Модель для идеальных лазерных полей

Модель лазерного действия

Модель лазерного поля с конечной шириной полосы

Модифицирование лазерное

Модуляция и сканирование лазерных пучков

Моды излучения. Резонатор с прямоугольными плоскими зеркалами Аксиальные (продольные) моды. Ширина линий излучения. Боковые моды. Цилиндрический резонатор со сферическими зеркалами. Синхронизация мод. Продолжительность импульса. Осуществление синхронизации мод. Лазерные спеклы Характеристики некоторых лазеров

Молибденовый сплав - Лазерная резка 302 - Обрабатываемость

Монохроматичность лазерного излучения

Нагрев лазерный

Наплавка лазерная

Направленность лазерного излучения

Напыление лазерное

Нарушение пространственной когерентности в лазерных пучках

Нарушение селективности прн фотовозбужденин атомов и молекул лазерным излучением

Насыщение усиления и искажение импульса в усилителях лазерных импульсов

Некоторые тенденции развития лазерного газоанализа атмосферы методом дифференциального поглощения

Нелинейно-оптическое сжатие (компрессия) лазерных импульсов

Нелинейные взаимодействия и самовоздействия лазерных пучков и импульсов

Нелинейные оптические эффекты при резонансном взаимодействии лазерного ИК-излучения с газовой атмосферой

Неоднородно ширенная лпния лазерного перехода

Нестационарный амплитудно-фазовый шум Восстановление временных зависимостей амплитуды и фазы пикосекундных лазерных импульсов по характеристикам их нелинейного взаимодействия с пробными односолитонными импульсами

Низкоуглеродистые стали - Лазерная резка

Никель - Лазерная резка 302 - Пасты для полирования

Обобщенная теоретическая модель формирования затравочных очагов пробоя лазерным ИК-излучением

Оборудование для лазерного легирования и модифицирования поверхностей (О. А. Величко)

Оборудование для лазерной сварки (А.Г. Григорьянц)

Оборудование для лазерной сварки, наплавки и резки Гаращук, А. В. Тихомиров, Величко, Л. А. Штернин)

Оборудование для упрочнения материала лазерным излучением

Оборудование для электронно-лучевой и лазерной сварки

Оборудование лазерное

Обработка лазерная

Обработка лазерная материалов

Обработка лазерная — Резка 295 Сварка 296—302 — Сверление 300 Схема

Обработка лазерно-плазменная

Обратное комптоиовское рассеяние лазерных фотонов

Общая характеристика явлений взаимодействия лазерного излучения с атмосферой

Общие принципы построения фемтосекундных лазерных систем

Общие требования к лазерным драйверам

Ограничение роста мелкомасштабных возмущений в лазерных системах с высоким коэффициентом усиления

Ограничения на ширину линии лазерного излучения при работе с лидаром дифференциального поглощения

Однородно и неоднородно уширенные лазерные переходы

Определение величины угловой разрешающей способности, необходимой для уверенного различия лазерных изображений

Определение шероховатости в реальном времени по корреляции между амплитудами спекл-структур, соответствующих двум ориентациям лазерного пучка

Определение шероховатости поверхности по корреляции между двумя спекл-структурами, полученными при различных углах падения лазерного пучка

Оптимизация характеристик усилительных каскадов лазерных систем

Оптические и физические свойства лазерных стекол

Оптические искажения активных элементов и термооптические характеристики лазерных сред

Оптические свойства лазерных пучков

Оптические системы для уменьшении расходимости лазерного пучка

Оптические системы лазерных приборов

Оптический резонатор и лазерное излучение

Опыты в лазерном пучке

Основные лазерные параметры

Основные лазерные уравнения

Основные понятия и уравнения лазерной генерации

Основные понятия физики управляемого термоядерного синтеза с лазерным нагревом мишени и инерциальным удержанием плазмы

Основные принципы лазерного зондирования

Основные свойства лазерного излучения

Основные системы лазерного дистанционного зондирования

Основные характеристики процесса лазерного просветления аэрозоля

Основные явления — лазерные процессы, многофотонное поглощение, параметрические процессы и процессы рассеяния

Основы лазерного газоанализа атмосферы методом дифференциального поглощения

Основы теории, устройства и расчета лазерных приборов и их элементов Основные сведения об источниках излучения

Особенности поглощения лазерного излучения в атмосфере. . — Поглощение лазерного излучения по наклонным трассам

Ошибки при интерпретации лазерных шумов

Параметризация вычислительных схем метода многочастотного лазерного зондирования

Первые разработки твердотельного лазерного рефрижератора

Первые эксперименты по включению ФРК в лазерный резонатор

Передатчики лазерных локаторов

Поглощение и отражение лазерного излучения при взаимодействии с конденсированными средами

Поглощение интенсивного лазерного излучения в атмосфере

Поглощение лазерного излучения

Поглощение лазерного излучения в плазме

Поглощение лазерного излучения наклонные трассы

Поглощение лазерного излучения нелинейное

Поглощение лазерного излучения резонансное

Поглощение лазерного излучения узкополосного

Поглощение лазерного луча и нагревание газа после первичного пробоя

Поглощение электроном энергии из лазерного поля за счет обратнотормозного эффекта

Покровский С. Г., Углов А. А ЦЕПОЧКА ОПТИЧЕСКИХ ПРОБОЕВ В ПРОДЕЛАХ ОДИНОЧНОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА -НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Покрытия - Классификация 585-589 Лазерное оплавление 574 - Назначение

Полуклассические лазерные уравнения для макроскопических величин напряженности электрического поля, поляризации и плотности инверсии

Получение спеклограмм в многомодовом лазерном излучении

Пондеромоторное действие лазерного излучения на атмосферный аэрозоль

Понятие о лазерной термической обработке

Понятие о лазерной химико-термической обработке (ЛХТО)

Постановка задачи синтеза ДОЭ, согласованных с модами лазерного излучения

Постоянная времени, характеризующая нерезонансный эффект Штарка, и действующее поле лазерного излучения

Потери энергии в лазерных резонаторах

Практическая реализация резонанса в поле лазерного излучения

Преобразование амплитуды лазерное усиление

Преобразование лазерного пучка распространение, усиление, преобразование частоты, сжатие импульса

Преобразователи электромагнитной энергии солнечного и лазерного излучения

Приборы для контроля лазерные

Приборы и методы исследования температурных полей и термооптических искажений в лазерных активных элементах

Приборы лазерных центрирующих измерительных систем

Приемники лазерного излучения

Приемы компенсации влияния термооптических деформаций на характеристики лазерного излучения

Применение лазерной анемометрии в диагностике двухфазных течений

Применение лазерной системы ЗГ-УМ с телескопическим HP для исследования свойств активной среды отдельного АЭ

Пример восстановления спектра размеров частиц по данным многочастотного лазерного зондирования атмосферных дымок

Пример интерпретации данных по двухчастотному лазерному зондированию аэрозолей стратосферы

Пример интерпретации данных трехчастотного лазерного зондирования аэрозолей нижней стратосферы

Примеры лазерных систем (типы лазеров и лазерных процессов)

Принципиальная схема лазера. Порог генерации. Условия стационарной генерации. Добротность. Непрерывные и импульсные лазеры Повышение мощности излучения. Метод модулированной добротности Лазерное излучение

Принципы нелинейной лазерной спектроскопии

Причины нестационариости лазерной генерации

Проблема прямого преобразования солнечной энергии в лазерное излучение

Пробой и нагревание газа под действием сфокусированного лазерного луча

Прозрачность атмосферы для лазерного излучения

Промышленные лазерные установки и области их применения

Пространственная когерентность и средняя интенсивность излучения в лазерных пучках, распространяющихся в турбулентной атмосфере

Пространственно-временное распределение лазерного излучения

Пространственные флуктуации фазы лазерного излучения в атмосфере

Пространственные характеристики лазерных пучков

Процессы и явления, происходящие при взаимодействии лазерного излучения с материалами

Процессы тепловые при сварке лазерной

Процессы физико-металлургические лазерной

Прошивка лазерная

Пучок лучей лазерных

Пучок лучей лазерных астигматический 133, структура

Пучок лучей лазерных гомоцентрический

Пучок лучей лазерных преобразование тонкой линзо

Пучок лучей лазерных световых бесконечно тонкий

Пучок лучей лазерных телецентрнческий

Пучок лучей лазерных элементарный

Р рабочее колесо влияние на кривизну линий лазерные

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ

Разлет и нагрев эрозионной лазерной плазмы

Разработка и исследование первых промышленных отпаянных саморазогревных лазерных АЭ на парах меди

Распространение и отражение лазерного излучения

Распространение интенсивных лазерных пучков в аэрозолях атмосферы

Распространение лазерного излучения в атмосфере

Распространение лазерного излучения через атмосферу

Распространение лазерных импульсов групповая скорость

Распространение лазерных пучков на трассах, содержащих водный аэрозоль, в условиях регулярных режимов испарения капель

Рассеяние лазерного излучения атмосферным аэрозолем

Рассеяние лазерного луча

Рассеяние лазерного пучка как метод контроля за его параметрами

Расчет ДОЭ, формирующих группу мод лазерного излучения

Расчет атмосферного пропускания для узкополосных лазерных источников

Расчет усилительных каскадов многокаскадных лазерных систем

Режимы лазерной обработки

Резина - Лазерная резка

Резонансное взаимодействие импульсного лазерного излучения с полупроводниками и металлами - объемные и поверхностные эффекты

Резонансное поглощение лазерного излучения при наклонном падении на слой неоднородной плазмы. Продольные плазменные колебания

Робот лазерный

Роль поляризации лазерного излучения

СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАЦЕЛИВАНИЕ УЗКИХ ЛУЧЕЙ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОВ ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ Вводные замечания

Самовоздействие лазерного пучка на вертикальной трассе

Самовоздействие негауссовых лазерных пучков

Самофокусировка и само дефокусировка лазерных пучков и импульсов

Самофокусировка и самодефокусировка лазерных пучков в нелинейной среде

Самофокусировка коротких лазерных импульсов

Сборка самолетных конструкций на базе опорных лазерных лучей

Сварка автоматическая лазерная

Сварка лазерная

Сварка лазерным излучением

Сварка плавлением автоматическая лазерная

Сварка электронно-лучевая и лазерная

Световое давление в лазерных пучках

Свойства лазерного излучения

Свойства лазерных пучков

Связанные лазерные резонаторы

Селективное воздействие лазерного излучения на атомы и молекулы

Селективное воздействие лазерного излучения на молекулы

Селекция мод лазерного излучения Моды лазерного излучения

Сжатие вещества лазерно-индуцированной ударной волной

Сигнал, излучаемый лазерным локатором, н его статистические характеристики в окрестности наблюдаемой цели

Система со сканированием лазерным лучом

Сканирующие лазерные локаторы для получения нзображения целей

Сканирующие лазерные локаторы с когерентным режимом излучения

Сканирующие лазерные локаторы с некогерентным режимом излучения

Скрайбирование лазерное

Сложные лазерные резонаторы

Слои поверхностные — Лазерные методы модифицирования и легировани

Случайная ветровая рефракция лазерных пучков в турбулентной атмосфере

Сорэ решетка спектроскопия лазерная

Состав 2 кн. 298 — Технические характеристики лазерная — Применение 1 кн. 68 Характеристики

Состояние поляризации мод лазерного резонатора. Метод Джонса

Спектр мод лазерных резонаторов

Спектральная фильтрация обратно рассеянного лазерного излучения

Спектральные характеристики лазерного излучения

Спектрометр лазерный

Специфика процессов теплового самовоздействия высокоэнергетических лазерных импульсов в дымках

Сплавы алюминиевые - Лазерное упрочнение 569 - Сверление с расплавами

Способы медные - Лазерное упрочнение 569 Сверление с расплавами 458 - Способы подачи СОЖ при шлифовании

Способы титановые - Лазерное упрочнение

Сравнение лазерного и теплового излучений

Сравнение методов абсорбционной лазерной спектроскопии

Сравнение с другими методами лазерной термометрии

Средняя интенсивность лазерных пучков в турбулентной атмосфере

Средняя когерентность двух лазерных источников света

Средства защиты от лазерного излучения

Статистика лазерного излучения при наличии только фазовых флуктуации

Статистика лазерного излучения с амплитудными флуктуациТехника резонаторов

Статистика очагов пробоя и коэффициента пропускания при распространении лазерного излучения в атмосфере

Статистическая структура лазерного изображения

Статистические свойства лазерного излучения и излучения тепловых источников

Статистические свойства отраженного лазерного излучения в плоскости изображения приемной оптической системы

Стационарное тепловое искажение гауссовых лазерных пучков в однородном ветровом потоке

Стационарное тепловое самовоздействие лазерного излучения в незамутненной атмосфере

Стационарное тепловое самовоздействие лазерных пучков на атмосферных трассах

Стекломатериалы - Высокоскоростная обработка 158 Лазерная резка 302 - Технология механической обработки

Стеклообразные лазерные материал

Структурная схема лазерного устройства для центрирования объектов

Структурно-фазовые превращения в твердых сплавах при лазерной обработке

Структурные изменения в материале в зоне воздействия лазерного излучения

Судник В. А., Ерофеев В. А САМОСОГЛАСОВАННАЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ

Сущность и основные преимущества сварки лазерным лучом

Схемы реализации процесса лазерного упрочнения

Схемы с лазерным драйвером

ТЕОРИЯ ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ

Текстиль - Лазерная резка

Температурные изменения оптической длины пути в лазерных материалах

Теория лазерного охлаждения

Тепловое самоуширение пучков лазерного излучения в пылевой дымке

Тепловые эффекты при взаимодействии мощного лазерного излучения с веществом

Теренин термоядерный синтез лазерный

Термометрия лазерная - Методы

Термометрия лазерно-акустическая

Термомеханичеокая и лазерная обработка как средство создания эффективных внутренних дислокационных барьеров

Термооптичёские характеристики промышленных лазерных стекол

Термоупрочнение сталей и чугунов лазерное

Тескер Е. И., Гурьев В. А ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ

Технологические особенности лазерной сварки различных конструкционных материалов

Технологические особенности процесса лазерной сварки

Технологические применения лазерного излучения при обработке металлов

Технология лазерной обработки

Типичные свойства лазерного излучения

Титановые сплавы - Лазерная резка 302 - Обрабатываемость 132 - Электрохимическая обработка

Требования к лазерной накачке

Требования лазерной спектроскопии

Углов А. А., Титов В. И АВТОСТРУКТРЫ, ИНИЦИИРУЕМЫЕ ЛАЗЕРНЫМ ИСПАРЕНИЕМ МЕТАЛЛОВ

Ультразвуковое лазерное сканирование горных пород

Упатниекс управление атомными пучками лазерное

Управление мощностью и энергией лазерного излучения

Управление параметрами лазерных пучков

Управление перемещением лазерного луча в пространстве

Управление плотностью лазерного излучения

Управляемые лазерным излучением оптические затворы иа основе оптического эффекта Керра

Упрочнение лазерное

Упрочнение лазерное поверхностно

Упрочнение методами: лазерного воздействия 269—271 электроискровой обработки

Уравнение изменения температуры среды с объемным поглощением лазерного излучения . 2.9.3. Решения уравнения лазерно-индуцированного нагрева среды

Уравнение интегральное Вольтерра лазерной локации

Уравнение лазерного зондирования

Уравнение лазерного флюорометра

Уравнения лазерного дистанционного зондирования

Уравнения лазерной локации

Усилители лазерного излучения

Усилитель лазерный

Условие лазерной генерации

Установка лазерная гониофотометрическая — Схема

Установка лазерная сварочная

Установка лазерного нагрева

Установки для пайки концентрированными источниками энергии лазерные 181Технические данные

Установки лазерные

Установки лазерные для обработки

Установки лазерные для обработки отверстий

Устройства со сканированием лазерным лучом

Учет нелинейных свойств элементов лазерных систем

Учет разных схем усреднения данных лазерного зондирования атмосферных газов методом дифференциального поглощения

Учет тепловой линзы в лазерных системах

Фазовая самомодуляция. Сжатие лазерных импульСОВ

Фемтосекундные лазерные системы

Физика поглощения и релаксации энергии короткого лазерного импульса в полупроводниковом кристалле

Физические основы лазерного упрочнения материалов

Физические основы лазерной обработки

Физические явления, используемые для лазерного зондирования атмосферы

Флуктуации лазерного излучени

Флуктуации лазерного излучения на локационных трассах в турбулентной атмосфере

Флюорометр лазерный

Фокусировка лазерного излучения

Форма контура линии молекулярного поглощения в поле мощного лазерного излучения

Формирование дифракционного рельефа с помотпью лазерного микроструктурирования алмазных пленок

Формирование и селекция мод лазерного излучения с помощью ДОЭ

Формирование каналов лазерного просветления в водном аэрозоле при регулярных режимах испарения капель

Формирование пространственной структуры лазерных пучков в усилительных системах

Фотографирование лазерного пучка

Фотоприеминкн лазерных локаторов

Функция распределения, электроны в СОз лазерных смесях

Фурье лазерная насадка

Характеристика лазерного излучения и структура его поля

Характеристики . 5.4.3. Результаты исследований лазерных систем и их анализ

Характеристики промышленных неодимовых лазерных стекол

Химическая и лазерная длина цепи

Цифровой лазерный проигрыватель

Часть И. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ

Численное моделирование и проблемы разработки САПР лазерных систем

Численные методы теории многочастотной лазерной локации дисперсных сред

Ширина линии лазерного перехода

Ширина линии лазерного перехода эффективная

Ширина линии лазерной генерации

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Лазерная спектроскопия ДНК. Развитие метода

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ И ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Экспериментальное определение сдвига уровней в поле лазерного излучения

Экспериментальные исследования лазерной искры

Экспериментальные методы измерения сдвига атомных уровней в поле лазерного излучения

Электрон в поле сфокусированного лазерного излучения

Электронная лавина и образование плазмы в фокусе лазерного пучка

Электронно-лучевая и лазерная обработка

Электропитание лазерных излучателей непрерывного режима работы

Эллипсометрия лазерная

Энергия лазерного излучния

Эрмит-гауссов пучок и высшие моды лазерного резонатора, образованного сферическими зеркалами

Эффект Саньякв. Лазерный гироскоп

Эффект насыщепия в лазерной спектроскопии

Эффективная лазерная система ЗГ -ПФК-УМ на основе отпаянных АЭ на парах меди серии Кристалл

Эффекты бликования лазерного излучения и их использование в задачах контроля



© 2021 Mash-xxl.info Реклама на сайте