ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Примена ласера у
астрономији
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗ ФИЗИКЕ/АСТРОНОМИЈЕ
Да се подсетимо
• Побуђеност електрона – ослобађање фотона
• Кохерентна светлост
• Да би фотно били емитовани истовремено и у истом смеру и као
резултат дали ласерски сноп треба постићи инверзију насељености.
• Инверзна насељеност се постиже процесом који се назива
пумпање.
• Резонантна шупљина – како би повећала успереност ласера;
састоји се од два огледала.
Да се подсетимо
• По начину рада деле се на:
континуалне
пулсне
• Према агрегатном стању ласерске материје деле се на:
гасовите
течне
чврсте
Примена у астрономији
• При првом одласку на Месец, остављен је на њему један
рефлектор, односно огледало које је сваку светлост која падне на
њега враћа у смер из којег је дошла.
• Најпознатији пример таквог рефлектора су „мачије очи“ које се
налазе на свим возилима
• Уз помоћ тог рефлектора измерена је удаљеност Месеца од Земље
са тачношћу од 30цм што одговара степену грешке у десетој
децимали.
• На велики телескоп монтиран је осетљиви детектор светлосног
зрачења(бројач фотона).
• Кроз тај телескоп испаљен је врло кратак и снажан пулс ласерске
светлости(зелена линија Ar+ ласера).
• Приликом сваког тавквог „обасјавања“ Месеца бројач фотона
регистровао је 5 – 8 фотона.
• Мерећи време путовања светлосног зрака до Месеца и натраг,
могла се израчунати тачна удаљеност Месеца и Земље у том
тренутку.
Примена у астрономији
Тај пулс је обасјао
површину од 2км
на Месецу.
Примена у астрономији
• Поучени предходним подухватом амерички научници лансирали су
сателит „начичкан“ сличним рефлекторима.
• Сврха тих рефлектора је да се сателит врло прецизно лоцира и да
се преко њега врло прецизно прате покрети континената, као и
ултрамега прецизна навигација бродова.
• С обзиром да је сателит ближи Земљи од Месеца, самим тим је и
опрема којом је потребно баратати много једноставнија и
јефтинија.
Примена у астрономији
• Такође, може да се користи у сврху комуникације.
• Због малог ширења снопа и могућности преноса огромног броја
информација је идеално комуникацио средство у свемиру.
• На Земљи, где му могу сметати магла или падавине, ласерско
светло се води посебним светловодима – светлосним влакнима.
• Пренос информација ласерским зрацима има и предност имуности
на електричне и радио сметње.
Примена у астрономији
• Будући да електрони поред енергије преносе и импулс, могу се користити као
погонске честице ракетних мотора. Проблем је у томе што носе веома мали
импулс, те их је доста потребно.
• Овакви мотори могу се поделити у две групе:
Прву, која на самом свемирском броду има огледало, а као погонска
енергија служи ласерски сноп усмерен на њега.
Pros: све везано за гориво
Cons: навигација ласера ка броду и потреба прављења ласера и на
дестинцаији ради повратка
Примена у астрономији
• Друга група светлосних мотора билим би мотори код којих се ласер налази на
самом броду, а потисак се остварује константним ласерског зрачења у
супротном смеру од кретања брода.
Pros: мањи утрошак горива и дуготрајан рад
Cons: остварени потисак оваквих мотора би био веома мали
Занимљива примена
Занимљива примена

More Related Content

Примена ласера у астрономији - Primena lasera u astronomiji

  • 2. Да се подсетимо • Побуђеност електрона – ослобађање фотона • Кохерентна светлост • Да би фотно били емитовани истовремено и у истом смеру и као резултат дали ласерски сноп треба постићи инверзију насељености. • Инверзна насељеност се постиже процесом који се назива пумпање. • Резонантна шупљина – како би повећала успереност ласера; састоји се од два огледала.
  • 3. Да се подсетимо • По начину рада деле се на: континуалне пулсне • Према агрегатном стању ласерске материје деле се на: гасовите течне чврсте
  • 4. Примена у астрономији • При првом одласку на Месец, остављен је на њему један рефлектор, односно огледало које је сваку светлост која падне на њега враћа у смер из којег је дошла. • Најпознатији пример таквог рефлектора су „мачије очи“ које се налазе на свим возилима
  • 5. • Уз помоћ тог рефлектора измерена је удаљеност Месеца од Земље са тачношћу од 30цм што одговара степену грешке у десетој децимали. • На велики телескоп монтиран је осетљиви детектор светлосног зрачења(бројач фотона). • Кроз тај телескоп испаљен је врло кратак и снажан пулс ласерске светлости(зелена линија Ar+ ласера). • Приликом сваког тавквог „обасјавања“ Месеца бројач фотона регистровао је 5 – 8 фотона. • Мерећи време путовања светлосног зрака до Месеца и натраг, могла се израчунати тачна удаљеност Месеца и Земље у том тренутку. Примена у астрономији Тај пулс је обасјао површину од 2км на Месецу.
  • 6. Примена у астрономији • Поучени предходним подухватом амерички научници лансирали су сателит „начичкан“ сличним рефлекторима. • Сврха тих рефлектора је да се сателит врло прецизно лоцира и да се преко њега врло прецизно прате покрети континената, као и ултрамега прецизна навигација бродова. • С обзиром да је сателит ближи Земљи од Месеца, самим тим је и опрема којом је потребно баратати много једноставнија и јефтинија.
  • 7. Примена у астрономији • Такође, може да се користи у сврху комуникације. • Због малог ширења снопа и могућности преноса огромног броја информација је идеално комуникацио средство у свемиру. • На Земљи, где му могу сметати магла или падавине, ласерско светло се води посебним светловодима – светлосним влакнима. • Пренос информација ласерским зрацима има и предност имуности на електричне и радио сметње.
  • 8. Примена у астрономији • Будући да електрони поред енергије преносе и импулс, могу се користити као погонске честице ракетних мотора. Проблем је у томе што носе веома мали импулс, те их је доста потребно. • Овакви мотори могу се поделити у две групе: Прву, која на самом свемирском броду има огледало, а као погонска енергија служи ласерски сноп усмерен на њега. Pros: све везано за гориво Cons: навигација ласера ка броду и потреба прављења ласера и на дестинцаији ради повратка
  • 9. Примена у астрономији • Друга група светлосних мотора билим би мотори код којих се ласер налази на самом броду, а потисак се остварује константним ласерског зрачења у супротном смеру од кретања брода. Pros: мањи утрошак горива и дуготрајан рад Cons: остварени потисак оваквих мотора би био веома мали