Фотоника #3/2023
Д. О. Чухланцев, Д. А. Шипихин, Е. С. Шишкин, В. П. Умнов
Диодные лазеры и их использование в робототехнических системах
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2023.17.3.176.183 Диодные лазеры большой мощности, необходимые для многих лазерных производственных процессов, традиционно были громоздкими напольными устройствами. Однако производители лазеров отреагировали на потребность промышленности в компактных системах, которые в полной мере используют миниатюризацию, присущую диодным лазерам. Это позволяет успешно встраивать диодные лазеры в качестве рабочих инструментов в исполнительные системы универсальных промышленных роботов, в том числе мобильных роботов для обработки крупногабаритных объектов. В статье представлен лазер–робот производства компании «ТермоЛазер», разработанный для обработки крупных деталей энергетического и транспортного назначения.
Фотоника #3/2020
Н. К. Жижин, Ю. Ю. Колбас, Е. В. Кузнецов
Использование лазеров в хирургии
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2020.14.3.282.291 В статье представлен краткий обзор применений лазеров в хирургии, сделан акцент на использовании лазерных инструментов в области колопроктологии. Представлены морфологические данные, полученные при исследованиях воздействия лазерного излучения на биоткани. Отмечается, что репаративная реакция различных тканей в ответ на высокоинтенсивное лазерное воздействие однотипна и заключается в общей их регенерации с окончательным заживлением к 20–21 суткам.
Аналитика #1/2020
М. А. Большов
Лазеры в аналитической спектроскопии
DOI: 10.22184/2227-572X.2020.10.1.54.66 В основу статьи положен пленарный доклад автора на III Всероссийской конференции по аналитической спектроскопии. Приведен краткий обзор использования лазерного излучения в аналитической спектроскопии. Рассмотрены методы, основанные на резонансном селективном возбуждении свободных атомов аналита излучением лазеров с узкой спектральной шириной линии. Обсуждены проблемы, по которым методы лазерного селективного детектирования элементов уступили эмиссионной и масс-спектрометрии с использованием индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС и ИСП-МС). Подробно рассмотрены методы прямого анализа твердых образцов с помощью лазерной абляции – испарения материала образца в фокальном пятне мощного лазерного импульса, сфокусированного на поверхности пробы. Описаны достоинства и ограничения лазерно-индуцированной эмиссионной спектроскопии и комбинированного метода ЛА-ИСП-МС. В заключительной части обсуждается метод абсорбционной спектроскопии с перестраиваемыми диодными лазерами (ДЛАС). Сложилась достаточно широкая область аналитических задач, где успешно используется метод ДЛАС – от бесконтактной диагностики горячих зон до диагностики заболеваний по выдыхаемому воздуху пациента.