Arukas kõrgtehnoloogia – laser, kuidas seda elus kasutatakse
Tänapäeva teaduse ja tehnoloogia kiire arenguga on lasertehnoloogia rakendamine levinud üle kogu meie elu ja on meiega tihedalt seotud. Kuid mis puutub laserisse, siis paljud inimesed võivad olla võõrad, nii et täna laske's räägime sellest, kõrgtehnoloogilisest tootest, mis on meile nii tuttav kui ka võõras—laser.
Laseriteooria avastas kuulus füüsik Einstein aastal 1916. See on omamoodi valgus, mida tugevdab stimuleeriv kiirgus. Kuvatakse suhe, koguintensiivsus ja intensiivsuse ruumiline ajaline jaotus.
42 aasta pärast, see tähendab 1958. aastal, toodeti seda esimest korda edukalt. Tänapäeval on seda suurepärast leiutist laialdaselt kasutatud sõjanduses, kommunikatsioonis, teaduses ja tehnoloogias, mõõtmises, ravis, tööstuses, põllumajanduses ja paljudes teistes valdkondades ning see on need valdkonnad teoks teinud. Edene hüppeliselt, isegi maad raputavad muutused.
Lasertehnoloogia rakendamine sõjaväes

Lasertehnoloogia on sõjanduses hõlmanud paljusid valdkondi: nagu luure ja positsioneerimine, side, juhendamine, tulejuhtimine, laserrelvad jne.
1) Laserjuhtimine: saab kasutada kuni sihtmärgi hävitamiseni. Laserjuhtimisel on suur täpsus ja tugev häiretevastane võime.
2) Laserkauguse määramine ja laserradar: selle eelised on kaugel, täpne, kiire, häiretevastane ja pimedate kohtade puudumine.
3) Laserluure ja vastasseis: kasutage optilist läätse peegeldunud kaja vastuvõtmiseks, vaenlase optilise skaneerimise luureks ja laserpimestavate relvade abil nende hävitamiseks või segajate abil nende tavapärase töö segamiseks.
4) Laserrelvad: lasersihtimine lahendab öise sihtimise probleemi;
Laseri kasutamine meditsiinis
Lasertehnoloogia pideva arenguga on lasertehnoloogiat meditsiinivaldkonnas suurepäraselt rakendatud.
Müoopia puhul algab kirurgiline ravi üldjuhul kahest aspektist, üks on läätse asendamine erineva kumerusega ja teine on sarvkesta dioptri muutmine. Läätse vahetamine ei ole aga noorte jaoks realistlik, kuid traditsiooniliste kirurgiliste meetoditega ei saavutata sarvkesta kõverusraadiuse muutmise efekti. Pärast katseid ja uuringuid on teada, et sarvkesta kõverusraadiust tuleks muuta 3 mm ulatuses silmamuna keskpunktist. Lasertehnoloogia saab seda teha, kuna seda saab häälestada molekuli suuruse vahemikus.
Lasermärgistamise tehnoloogia

Lasermärgistus: kasutatakse laserit märgistatava tooriku osaliseks kiiritamiseks, et jätta õrnad, püsivad ja selged jäljed.
Lasermärgistusmasinate rakenduste eelised on järgmised:
1) Lasermärgistusega saab teha mitmesuguseid märke, sümboleid ja mustreid jne ning see võib olla mikroni täpsusega, mistõttu on võltsijatel raske muutuda, mängides seega võltsimisvastast rolli.
2) Puudub kokkupuude töödeldava detailiga, puudub lõikejõud ja väike termiline mõju, mis tagab tooriku esialgse täpsuse ja mida saab valmistada erinevatest materjalidest toorikute pinnale, millel on peen märgistus ja suurepärane vastupidavus.
3) Kui lasertöötlus ja arvuti arvjuhtimistehnoloogia on võrku ühendatud, moodustuvad tõhusad automaattöötlusseadmed, mis võimaldavad saavutada lihtsat toimimist, hõlpsat muutmist ja kõrget efektiivsust.
4) Lasermärgistusmasina eelisteks on ka saaste puudumine ja madal hind, mis avab laialdased väljavaated kaasaegseks töötlemiseks ja tootmiseks.
Praegu hõlmab lasertehnoloogia lisaks ülaltoodud rakendustele ka täppislõikamist, keevitamist, puurimist, graveerimist, mõõtmist, energiasäästu ja keskkonnakaitset, lennundust ja muid tehnikavaldkondi.









