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Pointeur laser vert 50mW pas cher

Le laser aveugle est une technologie d'autodéfense
Le pointeur laser 50mW a une longue distance de détection et peut mesurer la distance et la vitesse, et augmenter la base de référence pour évaluer le niveau de menace. Cependant, la précision de l'azimut du radar n'est pas aussi bonne que celle du détecteur infrarouge.
En bref, les détecteurs infrarouges sont indispensables et la technologie est également la plus avancée (comme le lancement russe de la série de missiles MAK dans les années 1980) et le taux de fausses alarmes est maigre. Si les fonds et la technologie sont stipulés, le radar de détection de sonnerie actif sera ajouté. Le pointeur laser peut déterminer le type de cible en mesurant la vitesse.
Technologie d'autodéfense tranchante mise à jour
Sur le futur champ de bataille de combat aérien, lorsque des combattants faibles et détectables se rencontrent, ils entrent généralement dans la portée des missiles à moyenne portée. Si les deux camps sont équipés de missiles air-air estampillés, ils peuvent se retrouver dans la "zone de tir non échappée" des roquettes lorsqu'elles se découvrent. Et s'il s'agit d'un combattant peu détectable contre un chasseur furtif, le premier peut avoir lancé une attaque lorsque ce dernier est retrouvé. Par conséquent, l'auteur suggère que, dans le futur combat aérien, en plus du développement du pistolet laser, il convienne également de considérer les attaques anti-attaques actives, et pas seulement négatives, en tant que symbole de sauvetage. Les données de télémétrie peuvent être utilisées par le système d'autodéfense pour sélectionner les contre-mesures appropriées. Bien sûr, il est également possible de s'assurer que l'avion peut contrôler l'ennemi proche dans n'importe quelle position pendant la bataille aérienne.

En plus de veiller à ce que les contre-attaques soient une menace, le système de légitime défense devrait, dans la mesure du possible, permettre aux combattants de contre-attaquer sans perdre la capacité de contre-attaquer. En d'autres termes, minimisez la proportion de l'action tactique de l'adversaire dans le taux de réussite de la guerre de contre-production. Lorsque les chasseurs modernes libèrent les interférences, ils doivent souvent utiliser la rotation latérale ou une action de manœuvre élevée pour déverrouiller temporairement le pistolet laser, afin que les fils d'interférence avec des signaux de réflexion importants soient ciblés par erreur. La manœuvre du chasseur détermine dans une large mesure le succès ou l'échec de l'interférence. Cependant, lors des manœuvres, le pointeur laser vert astronomie perd souvent sa cible et l'énergie est inévitablement perdue au cours du processus de manœuvre. En ce qui concerne le combat aérien traditionnel, malgré le succès de la contre-attaque, le combattant lui-même se trouve toujours dans une situation défavorable.
Par conséquent, la méthode idéale de légitime défense consiste à contrecarrer la menace autant que possible tout en la contrecarrant et même à lancer une attaque au cours de la contre-mesure. À l'heure actuelle, les technologies existantes ou en développement peuvent répondre aux exigences ci-dessus: radar à anneaux, aveuglement au laser, appâts de remorquage, technologie d'interception de missiles air-air.
Le radar en anneau peut saisir la situation de la guerre à courte et moyenne distance (comme le radar russe à multi-phares Faraon de Russie est de 70 kilomètres), de sorte que le combattant puisse continuer à suivre la cible lors de diverses manœuvres.
Les lasers aveugles pour les chercheurs à la pointe de la technologie sont l'une des techniques de légitime défense les plus répandues du futur. Sa fonction est d'attaquer le missile avec un laser d'astronomie, qui endommage l'élément thermosensible de son chercheur et lui fait perdre sa fonction de suivi. Cette technologie est développée par les principaux pays de l'aviation américaine, russe et moyenne.
À l'heure actuelle, l'utilisation de plus de fils métalliques d'interférence pour interférer avec les missiles est souvent limitée. Étant donné que le chercheur du nouveau missile peut distinguer la tendance du mouvement de la cible, la tendance du mouvement du fil interférentiel est différente de celle du chasseur. L'appât remorqué peut mieux compenser ce défaut. L'appât tiré peut être recyclé et même ajouté à d'autres fonctions, telles qu'un missile qui est brûlé par un enroulement pour interférer avec le pointeur laser pour présentation.
L'interception de missiles avec des missiles air-air est également une méthode. Bien que le coût de ce pointeur laser pour présentation soit beaucoup plus élevé que celui de divers moyens d'interférence, il est insignifiant par rapport aux avions de combat et aux pilotes. Une fois que les chasseurs à faible détectabilité et les missiles statoréacteurs air-air auront été mis en service, les missiles à moyenne portée n'échapperont pas à la distance de 2, 3 ou plus de 30 km. Les chances d'utilisation de missiles à moyenne portée par les combattants ont considérablement augmenté. Selon certaines données, le dispositif d'alarme installé à l'arrière du Su-35 peut aider le R-73 à intercepter les missiles entrants. L'Allemagne a également découvert de manière inattendue qu'IRIS-T avait ce potentiel il ya quelques années. Si cette technologie est pratique, après que le laser aveuglant soit inefficace, le missile sera tiré avant que l'appât de remorquage ne soit utilisé, afin que le chasseur n'ait pas à exécuter la contre-manœuvre et que l'exécution de la mission prévue puisse être poursuivie. . Le dernier moyen de sauver des vies après l'invalidation.
http://laserpen.eventwax.com/larrive-dun-pointeur-laser

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Toepassing van witte laser

Fundamenteel onderzoek in de natuurkunde, scheikunde en materiaalkunde
Deze laser pistolen zijn op grote schaal gebruikt in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, waaronder vele gebieden van de natuurkunde, scheikunde en materiaalkunde. Het is noodzakelijk om informatie te verkrijgen over kleine wereldmaterialen door de interactie van laser en materie, om het atoom, het molecuul en stabiele, vloeibare en andere materialen te begrijpen. De staat van materie en attributen, om het doel te bereiken om de microkosmos te begrijpen en toe te passen. In tegenstelling tot bestaande conventionele lasers hebben witte lasers supercontinue, ultrabreedbandige en volledig coherente kenmerken, waardoor ze een essentiële en onvervangbare rol spelen op vele gebieden die buiten het gewone laservermogen liggen. De toepassing op dit gebied richt zich op veel onderzoeksuniversiteiten en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en de economische en sociale voordelen zijn aanzienlijk.
(1) Hoge precisie-spectroscopie: atomen, kleine moleculen, biologische macromoleculen, vaste en vloeibare materialen, enz., Hebben rijke en gevarieerde energieniveaus, die de beweging van elektronen, atomaire trillingen, moleculaire rotatie, enz. Weerspiegelen. Energieschalen variëren sterk, van een paar elektronenvolt tot zo weinig als een paar millivolt, en de overeenkomstige golflengtes variëren van ultraviolet tot ver infrarood. Verschillende laser spectroscopie methoden en technieken (zoals fluorescentie, Raman, fotoluminescentie, infrarood, niet-lineair, etc.) worden vaak gebruikt om de beweging van deze materialen te detecteren. Daarom kan elke witte RGB laser worden gebruikt om de kleine fysieke en fysieke eigenschappen te realiseren. De multimodale detectie van chemische processen en fysische eigenschappen van materialen verkrijgt een verscheidenheid aan rijke en gevarieerde informatie, waardoor een diepgaand en gedetailleerd begrip en begrip van de kleine bewegingsstaat wordt geboden. De golflengte kan in het ultraviolet, zichtbaar, nabij-infrarood en middenverre infrarood zijn. Het kan in meerdere banden zijn en elk bestrijkt een volledige supercontinuum-band.
(2) Chemische moleculaire reactiekinetiek: de tijdschaal van de reactiekinetiek van chemische moleculen varieert van enkele picoseconden tot een breed bereik van femtoseconden. Deze coherente spectrale componenten kunnen laserpulsen produceren zo kort als een femtoseconde door cohesieve synthese, en kunnen natuurlijk lasers produceren zo lang als picoseconden of zelfs nanoseconden. Daarom is het mogelijk om een ​​geschikte ultrakorte pulslaser te selecteren voor de detectie en observatie van een gevoelige band van een specifiek chemisch molecuul.
(3) Regeling van meerdere quantumtoestanden: een atoom of molecuul bestaat gewoonlijk uit veel kleine bewegingsstappen, die overeenkomen met veel energieniveaus. Elektronen kunnen toestanden tussen deze energieniveaus veranderen door middel van kwantumovergangen. Elke quantumovergang vereist een laser van een specifieke frequentie om te rijden terwijl het rijden van meerdere quantumovergangen vereist dat veel golflengten van lasers gelijktijdig worden ingedrukt.
Biomedische toepassingen
Zoals conventionele lasers, kan de 500mW laserpen ook worden toegepast op biowetenschappelijk onderzoek en biomedische diagnostiek en behandeling. Bijvoorbeeld als precisiespectroscopie, ultrasnelle kinetiekdetectie, confocale microscopie, flowcytometrie en andere technieken toegepast op de studie van eiwitmacromoleculaire fysiologische functies, met behulp van optische coherentietomografie, Raman-spectroscopie, niet-lineaire spectroscopie als een biomedisch ziektediagnosetool; het kan ook worden gebruikt als een steeds populairder wordende tool voor laserschoonheid, lasergeneeskunde, fotothermische therapie, enz. Als een super-continue, ultrabreedband, centrale golflengte instelbare witte laser, heeft het unieke voordelen op vele gebieden.
(1) Multimodale biologische beeldvorming en analyse: vanwege de complexe en diverse respons van menselijke cellen, weefsels en organen op licht, en de diversiteit van hun gevoelige banden, golflengte-variabel, ultra-continu, ultrabreedband, high-power groen lasers zijn met name nodig. Als hulpmiddel gebruikt het optische coherentietomografie, Raman-spectroscopie en niet-lineaire spectroscopie om te interageren met weefsels en organen in menselijke ziektegebieden om een ​​verscheidenheid aan informatie te verkrijgen, resulterend in multimodale biologische beeldvorming. Het doel van. Deze snelle diagnose en analyse van de ziekte zal buitengewoon gemakkelijke en betrouwbare technische middelen verschaffen.
(2) Laserschoonheid: u kunt de laserhandschoen gebruiken om te interageren met epidermaal weefsel zoals het menselijke gezicht, en bereikt het reinigen en verwijderen van epidermale overtolligheid en ziek weefsel door middel van fysische en chemische processen zoals fotothermisch effect, foto-elektrisch effect en fotochemisch reactie. Vanwege de complexe diversiteit van epidermaal weefsel is een krachtige laserselectiviteit of synergie bij meerdere golflengten vereist. De toepassing van dit aspect zal het dagelijkse leven van gewone mensen binnendringen, waardoor de nieuwe technologie van laserhandschoenen de mensen meer begrip, begrip en herkenning geeft. Beschikken over essentiële economische en sociale voordelen.
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La tendencia de desarrollo de las armas láser

Los punteros láser verde han entrado sucesivamente en la era de las armas guiadas con precisión, y su dependencia del soporte de información espacial está creciendo, pero la capacidad de defensa espacial es insuficiente. En el campo de las computadoras, con el desarrollo continuo de la ciencia láser, los punteros láser reemplazarán gradualmente la microelectrónica. Se acerca la era de las computadoras optoelectrónicas. Se diferencia significativamente de los armamentos y equipos convencionales en aspectos no relacionados con el combate, como el diseño, la estructura, los materiales, la fabricación y la misión, el despliegue, el estilo y los efectos.
El arma láser se basa en el rayo láser generado por la transición del nivel de energía atómica para atacar al objetivo y lograr el propósito de destruirlo. Tiene las características de la concentración de energía remota, ultra precisa, la velocidad de ataque de la luz, el corto tiempo de reacción, la fuerte capacidad antiinterferente y la buena resistencia económica. Es el equipo nuevo más llamativo del concepto original de armas y equipo de la familia y ha comenzado a explorar material en el ejército. Las armas láser principalmente destruyen y queman objetivos mediante destrucción de calor, destrucción mecánica y destrucción por radiación. Debido a su vasta superioridad, las perspectivas de desarrollo son amplias. Se puede predecir que una vez que el puntero láser 5000 mW esté fuertemente invertido en el combate real, tendrá un impacto revolucionario en las guerras futuras.
Tendencia de desarrollo láser
En la década de 1980, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, propuso el concepto de Star Wars y las armas láser se desarrollaron rápidamente. Después de 50 años de investigación y desarrollo, el ejército de EE. UU. Ha desplegado o está a punto de usar algunos sistemas avanzados de armas láser de primera generación.
La primera generación de sistemas de armas láser está decidida a desarrollar la segunda generación de armas láser que ahorran energía debido al exceso de masa, el alto consumo de energía, el inmenso potencial de densidad de energía y la baja eficiencia de utilización de energía. En su "Perspectiva de la Fuerza Aérea y Espacial del siglo XXI", la Fuerza Aérea de los EE. UU. Propone una segunda generación de armas láser de alta energía con ahorro de energía con tecnología innovadora que se desarrolla en el futuro. Los nuevos conceptos de armas y equipo son conceptos que se proponen para distinguirlos de las armas y equipos tradicionales.
Combinación fotoeléctrica
La ciencia láser es una combinación de óptica y radio electrónica. La electrónica tradicional completará las funciones de la electrónica convencional en la banda de frecuencia óptica mediante conversión fotoeléctrica y electro-óptica, que se convertirá en la tendencia del láser de 200 mW en el futuro.
La tecnología láser se convertirá en la tecnología pilar de la industria de la información. Debido a que el puntero láser 200 mW tiene las ventajas de una velocidad de transmisión rápida y una gran capacidad de transmisión, tiene un soporte esencial para mejorar el rendimiento del equipo. La generación del láser es el resultado del desarrollo del espectro electromagnético coherente a la banda de alta frecuencia y también es un logro significativo en el campo de la electrónica, y al mismo tiempo ha abierto nuevos campos de investigación para la electrónica.
(Con el desarrollo adicional de la ciencia láser, las armas láser se desarrollarán inevitablemente en una variedad de categorías, miniaturización y destreza. Las futuras armas láser tendrán un profundo impacto en el campo de batalla de la dimensión total de la guerra y el desarrollo de la humanidad.
El estado actual de las armas láser y las tendencias de desarrollo futuras y el impacto de las fases recientes en las operaciones
(1) Las armas láser se convertirán en una fuerza esencial en la guerra defensiva
En el programa de bolígrafos láser en tierra, el Ejército de los EE. UU. Se centrará principalmente en el uso de punteros láser para defender el espacio y los misiles, y reemplazará gradualmente los misiles tierra-aire. En el lado de Haiji, la Marina de los Estados Unidos usó un bolígrafo láser para reconstruir el sistema de armas de defensa personal y previó pelear con cuatro misiles de crucero supersónicos que llegan al mismo tiempo en 20 segundos. Se puede ver en el plan militar de los EE. UU. Que las operaciones defensivas futuras dependerán principalmente de las armas láser para funcionar.
(2) Las armas láser jugarán gradualmente un papel en la ofensiva
En el futuro campo de batalla, la plataforma tridimensional terrestre, marítima y aérea utilizará punteros láser 2000 mW para lanzar los derechos de los cielos. Es concebible que la guerra espacial dominada por armas láser aparezca en el futuro campo de batalla espacial. Debido a que las armas láser no requieren plataformas individuales, toleran más jitter, ultraprecisa, respuesta rápida y buena capacidad de lanzamiento, es una tendencia inevitable para que las armas láser se usen en el campo de batalla. El proyecto de bolígrafo láser basado en el espacio del Ejército de los EE. UU. Planea desplegar 20-40 satélites que llevan punteros láser de alta energía a una altura de 700-1300 km. Excepto en los Estados Unidos, las principales potencias militares están trabajando arduamente para fortalecer la investigación en esta área.
http://jetlaseres.wixsite.com/punterolaser/militares

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Puntatore laser infrarosso e laser UV

Il puntatore laser infrarosso (con una lunghezza d'onda di 1024 nm) è la sorgente laser più utilizzata per l'elaborazione dei materiali. Tuttavia, molte materie plastiche e alcuni singoli polimeri (come la poliimmide) utilizzati come materiale a matrice per circuiti stampati flessibili non possono essere elaborati con precisione mediante elaborazione a infrarossi o elaborazione "a caldo". Poiché il "calore" deforma la plastica, il danneggiamento sotto forma di carbonizzazione sul bordo del taglio o del foro può provocare un indebolimento strutturale e percorsi di conduzione parassiti, e alcune fasi di lavorazione successive devono essere aggiunte per migliorare la qualità del processo.

A differenza dell'elaborazione a infrarossi, il microprocessing UV non è intrinsecamente un trattamento termico e la maggior parte dei materiali assorbono la luce UV in modo più efficiente rispetto alla luce a infrarossi. I fotoni UV ad alta energia distruggono direttamente i legami molecolari sulla superficie di molti materiali non metallici. I pezzi lavorati con questo processo di "fotoincisione a freddo" hanno bordi lisci e carbonizzazione minima. Può essere focalizzato su punti dell'ordine del sub-micron, in modo che l'elaborazione di piccole parti possa essere raggiunta, anche a bassi livelli di energia degli impulsi, un'elevata densità di energia può essere ottenuta e l'elaborazione del materiale può essere eseguita in modo efficiente. Tuttavia, la lunghezza d'onda di uscita del puntatore laser verde è inferiore a 532 nm / 520 nm, il che rappresenta un vantaggio significativo nell'elaborazione di materiali polimerici. Inoltre, le caratteristiche della lunghezza d'onda ultravioletta corta stessa sono superiori al microprocessore meccanico di metalli e polimeri.

L'applicazione dei micropori nel settore è stata piuttosto ampia e ci sono due modi principali per formarli:
Il primo consiste nell'utilizzare il laser a infrarossi: il materiale sulla superficie dell'articolo viene riscaldato e vaporizzato (evaporato) per rimuovere l'elemento, questo metodo viene in genere chiamato trattamento termico. Viene utilizzato principalmente il laser YAG (lunghezza d'onda di 1,06 μm).
Il secondo è l'uso del laser ultravioletto: i fotoni ultravioletti ad alta energia distruggono direttamente i legami molecolari sulla superficie di molti materiali non metallici, in modo che le molecole siano separate dall'oggetto, in questo modo non producono calore elevato, quindi è chiamato lavorazione a freddo, principalmente utilizzando un laser ultravioletto (lunghezza d'onda 532nm).
Il rinforzo della superficie del laser e il trattamento termico possono essere suddivisi in tre categorie: una è che il metallo non si scioglie quando il laser verde 200mW viene irradiato, ma la microstruttura cambia. La base teorica generale di cui sopra, vari processi di trattamento termico del laser è la legge di interazione del laser e della materia e il suo comportamento metallurgico. È una tecnologia vitale e ha creato un nuovo metodo per lo sviluppo della tecnologia di produzione.
Il trattamento termico laser è lo sviluppo e l'integrazione della tecnologia di trattamento termico tradizionale, che può risolvere il problema del rafforzamento del materiale che altri metodi di trattamento superficiale non possono spiegare o rispondere. Dopo il trattamento, la resistenza superficiale dello strato di colata può raggiungere sopra HRC60, e la durezza superficiale di medio carbonio, acciaio ad alto tenore di carbonio e acciaio legato può raggiungere sopra HRC70, migliorando così il suo antiusura, anti-fatica, anti-corrosione, e proprietà antiossidanti e prolungamento delle sue prestazioni. Pertanto, i laser a infrarossi non sono adatti per l'elaborazione di circuiti flessibili specifici. Inoltre, anche a densità di energia elevate, la lunghezza d'onda del puntatore laser verde non può essere assorbita dal rame, che limita più severamente il suo campo di utilizzo. Nella produzione agricola, le condizioni di lavoro della macchina sono varie e alcuni strumenti lavorano direttamente nel mezzo abrasivo, causando la rapida usura di molte parti.

Il trattamento termico laser è ampiamente utilizzato nell'industria automobilistica. D'altra parte, per ottenere una resistenza sufficiente, la macchina utilizza una grande quantità di materiale, che non solo consuma materiale ma diventa ingombrante. Per tali parti, la durezza dopo l'indurimento laser è superiore del 5% al ​​20% rispetto alla durezza di tempra convenzionale.
La lega laser può essere selezionata per aggiungere nuovi materiali in base alle esigenze per formare un nuovo strato di lega a base di substrato per ottenere prestazioni soddisfacenti. Il laser 500 mW ad alta potenza può essere applicato a molte parti chiave del veicolo (come blocco cilindri, rivestimento del cilindro, albero motore, albero a camme, valvola di scarico, sede della valvola o segmento del pistone). Inoltre, grazie al miglioramento delle prestazioni dopo l'elaborazione, è possibile selezionare un substrato a prestazioni ridotte, riducendo così la qualità del substrato. Allo stesso modo, anche le locomotive agricole dovrebbero essere ampiamente utilizzate. A causa del rapido processo di riscaldamento del calore adiabatico generato dall'alta densità di energia del raggio laser, l'influenza termica del puntatore laser da 500mW sul substrato è ridotta e la deformazione provocata è ridotta. Il controllo dell'energia di ingresso del laser limita inoltre la diluizione del substrato a un livello superficiale (inferiore al 10%), mantenendo così le eccellenti proprietà del materiale di rivestimento originale.
http://www.monocity.jp/pf_column_one.html?id=B3900005&cld=wpcdT21482158479

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Puntero láser infrarrojo

El puntero láser infrarrojo (con una longitud de onda de 1.06 μm) es la fuente de láser más utilizada para el procesamiento de material. Sin embargo, muchos plásticos y algunos polímeros individuales (como la poliimida) utilizados como material de matriz para placas de circuitos flexibles no pueden procesarse finamente mediante procesamiento infrarrojo o procesamiento "en caliente". Debido a que el "calor" deforma el plástico, el daño en forma de carbonización en el borde del corte o el orificio de perforación puede provocar un debilitamiento estructural y rutas de conducción parásitas, y se deben agregar algunos pasos de procesamiento posteriores para mejorar la calidad del proceso. Por lo tanto, los láseres infrarrojos no son adecuados para el procesamiento de circuitos flexibles específicos. Además, incluso a altas densidades de energía, la longitud de onda del lápiz láser infrarrojo no puede ser absorbida por el cobre, lo que limita más severamente su rango de uso. Se puede enfocar en puntos del orden de submicrón, de modo que se pueda lograr el procesamiento de pequeñas partes, incluso con niveles de energía de pulso bajos, se puede obtener una densidad de energía alta, y se puede realizar el procesamiento del material de manera eficiente.
Sin embargo, la longitud de onda de salida del puntero láser azul está por debajo de 0,4 μm, lo que es una ventaja significativa en el procesamiento de materiales poliméricos.

A diferencia del procesamiento infrarrojo, el puntero láser potente no es inherentemente un tratamiento térmico, y la mayoría de los materiales absorben la luz UV más eficientemente que la luz infrarroja. Los fotones UV de alta energía destruyen directamente los enlaces moleculares en la superficie de muchos materiales no metálicos. Las piezas procesadas con este proceso de fotograbado "frío" tienen bordes suaves y una carbonización mínima. Además, las características de la corta longitud de onda ultravioleta en sí mismas son superiores al microprocesamiento mecánico de metales y polímeros.

La aplicación de microporos en la industria ha sido bastante extensa, y hay dos formas principales de configurarlos:
El primero es usar láser infrarrojo: el material en la superficie del artículo se calienta y vaporiza (evapora) para eliminar el elemento, este método generalmente se denomina procesamiento térmico. El láser YAG (longitud de onda de 1.06 μm) se utiliza principalmente.
El segundo es el uso de láser azul: los fotones ultravioleta de alta energía destruyen directamente los enlaces moleculares en la superficie de muchos materiales no metálicos, de modo que las moléculas se separan del objeto, de esta manera no produce calor alto, por lo que es llamado procesamiento en frío, principalmente usando un láser verde (la longitud de onda es de 532 nm).
Durante el día, la visión en color del ojo humano se obtiene completamente mediante la fotosensibilidad de la mácula. Puedes comprar punteros láser a tu gusto. El área de la mácula es solo una pequeña parte del área total de la retina, y el diámetro de la fóvea es de solo unos 0,5 mm. Sin embargo, el campo de visión reflejado (el área total que el ojo puede ver claramente frente a él) representa una gran proporción. En la estructura fisiológica, hay 20,000 a 30,000 células fotorreceptoras de cono largo y delgado en la fóvea de la mácula.
Las células fotorreceptoras tienen una alta densidad de distribución y son las principales responsables de la función visual. La fóvea es la parte más débil de la retina y es más susceptible al daño que otras partes de la retina después de estar expuesta a la luz láser, por lo que la exposición directa al láser es muy peligrosa. La función visual del ocre blanco se pierde después de ser dañada. Además, no hay distribución de vasos sanguíneos y nervios en el receso central de la mácula de la retina, por lo que la función de difusión de calor de esta parte es muy pobre. Una vez que se hace la lesión, la esperanza de reparación es muy ciega.
Cuando el láser incide en el ojo ligeramente alejado del ángulo del eje visual, el punto enfocado no cae en el área macular y cae en la retina en su periferia. Por lo tanto, el ángulo de incidencia es diferente, el daño es diferente, incluso si la energía que entra en el ojo es exactamente la misma que cuando está bajo la luz directa del sol, el daño causado es mucho más ligero. La razón es que las células fotorreceptoras fuera de la mácula están mucho menos densamente distribuidas que el área macular, y la retina fuera de la mácula es más gruesa y recibe la misma energía por unidad de área, y la temperatura aumenta mucho más.
Además, los microvasos se empaquetan densamente en la retina fuera de la mácula, y parte del calor se puede eliminar del puntero láser 500mW, lo que reduce la posibilidad de que aumente la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el daño; a la inversa, cuanto menor sea el aumento de temperatura, menos probable será el daño. El papel principal del daño del láser en la retina es causado por los efectos térmicos. Dado que la función foveal de la mácula es extremadamente importante en la función visual, y esta parte es más vulnerable al daño, el grado de peligro de mirar directamente al rayo láser es mucho mayor que el riesgo de entrar al ojo en un ángulo desde eje visual Debe ser absolutamente evitado.

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Caractéristiques de l'arme laser

Un pointeur laser est une arme à énergie dirigée qui utilise un faisceau laser émis dans une direction particulière pour attaquer une cible. Il offre d'excellentes performances telles que des interférences rapides, flexibles, précises et anti-électromagnétiques, et peut jouer un rôle unique dans les contre-mesures photoélectriques, la défense aérienne et la défense stratégique. Il est divisé en pointeurs laser tactiques et en armes laser stratégiques. Ce sera un moyen de dissuasion régulier. Comme la vitesse de l'arme laser est la vitesse de la lumière, il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser cette quantité à l'avance, mais comme elle est sensible aux conditions météorologiques, l'arme laser n'a pas été popularisée à ce jour.
Le laser hautement concentré est également très concentré sur l'énergie. Par exemple, dans la vie quotidienne, nous pensons que le soleil brille très fort, mais un stylo laser à rubis pulsé géant émet 20 milliards de fois plus de lumière laser que le soleil. Bien sûr, il est plus intelligent que le soleil, non pas parce que son énergie totale est plus massive que le soleil, mais parce que son énergie est très concentrée. Par exemple, un rayon laser peut pénétrer dans une plaque d'acier de 3 cm d'épaisseur, mais le contrôle total ne suffit pas pour cuire un œuf.
Les puissants pointeurs laser présentent de nombreux avantages uniques. Tout d'abord, il peut voler à la vitesse de la lumière, 300 000 kilomètres par seconde, et aucun pistolet n'a une vitesse aussi élevée. Une fois que vous visez, cela ne prendra presque pas de temps pour atteindre la cible, et il n'est pas nécessaire de considérer le montant de l'avance. En outre, il peut concentrer en un temps très court plus d'un million de fois l'énergie des armes nucléaires et peut changer de direction avec souplesse, sans aucune pollution radioactive.
Les armes à laser sont divisées en trois catégories: l'une est aveuglante. Les armements aériens aveuglants dont nous avons parlé tout à l'heure appartiennent à cette catégorie. Le second est un type tactique à courte portée qui peut être utilisé pour abattre des missiles et des avions. En 1978, les États-Unis ont mené des expériences avec des missiles antichars à laser, qui ont été utilisés. Le troisième est un type stratégique à longue distance. Ce type de développement présente la plus grande difficulté, mais une fois réussi, il produit l'effet le plus significatif. Ce peut être un missile balistique anti-satellite, anti-intercontinental et devenir l'arme défensive la plus avancée.
La réflexion de l'onde de contrainte provoque la rupture de la cible, ce qui entraîne des dommages dus à la "fissure en couche". En outre, le "nuage" de plasma peut également émettre des rayons ultraviolets ou X, détruisant les structures cibles et les composants électroniques. Comment le laser vert 2000mW détruit-il la cible? Les scientifiques pensent qu'il y a deux aspects: l'un est une perforation et l'autre est la spallation. Ce que l'on appelle l'ouverture signifie que le faisceau laser à haute densité de puissance provoque la fusion de la surface de la cible, puis se vaporise et s'évapore. Comparé aux armes nucléaires qui brisent la terre, il s'agit tout à fait de deux styles. Le matériau vaporisé est pulvérisé vers l'extérieur, la force de recul forme une onde de choc et un trou est formé dans la cible. La soi-disant délamination est celle qui, après la surface de la cible, absorbe l'énergie du laser et que les atomes sont ionisés pour former un "nuage" de plasma. Le "nuage" s'étend vers l'extérieur et forme une onde de stress qui se propage plus profondément.
La zone d'action d'un pointeur laser de 2000mW est petite, mais les dommages subis par une partie critique de la cible peuvent avoir un effet dévastateur sur l'objectif.
Dans le même temps, le laser est émis en ligne droite à la vitesse de la lumière (300 000 km par seconde). Le retard est entièrement négligeable et il n'ya pas de trajectoire courbe. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'avancer le montant. En outre, l'arme laser n'a pas de recul, peut rapidement transférer la cible et peut également tirer en une, plusieurs ou en continu. L'essence des armes à laser consiste à utiliser le faisceau pour transporter une énergie énorme et interagir avec le matériau cible pour produire différents effets destructeurs et destructeurs, tels que l'effet d'ablation, l'effet d'onde de choc et l'effet de rayonnement.
L'idée d'utiliser un viseur laser comme arme est basée sur l'efficacité thermique élevée du laser. La température élevée générée par le laser peut faire fondre n'importe quel métal. Par exemple, pour obtenir une supériorité militaire, l'armée américaine a utilisé l'hélicoptère T700 Black Hawk dans un environnement désertique rude. Étant donné que de nombreuses roues à aubes sur le moteur ont été attaquées par le sable, la durée de vie en vol de l'avion a été considérablement réduite. L'érosion de la turbine minimise non seulement la durée de vie en vol du moteur, mais entraîne également une augmentation des pertes de carburant, une réduction de la puissance du moteur, une augmentation des températures de fonctionnement et des dommages aux composants du compresseur et de la turbine. Si la roue entière est remplacée, le coût sera prohibitif. L'armée américaine a introduit la technologie LENS pour réparer les pièces endommagées. C'est avec ces compétences magiques que les viseurs laser sont devenus des armes spatiales idéales.
http://www.laserpointeur.sitew.fr/Diode_supplementaire.E.htm

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Applicazione laser nella lavorazione della plastica

L'applicazione di un puntatore laser alla lavorazione della plastica può evitare gli inconvenienti sopra riportati, accelerare significativamente la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in plastica e rendere le applicazioni di plastica entrare nel campo "alto, preciso e nitido". Pertanto, il laser blu è il supporto per trasmettendo informazioni e la comunicazione in fibra ottica usando la fibra ottica come linea di trasmissione dell'informazione non solo ha una buona qualità di comunicazione, una forte capacità anti-interferenza, un'adeguata riservatezza e capacità di comunicazione è 10.000 volte superiore alla comunicazione a microonde. Come ottenere precisione, pulizia, solidità e alta efficienza nel processo di saldatura, taglio, incisione e perforazione è diventato un problema urgente per l'industria della lavorazione della plastica.
La ricognizione satellitare ricognizione del bersaglio a terra utilizzando vari sensori fotoelettrici installati al suo interno. Se il sensore fotoelettrico viene irradiato con un raggio laser, anche il satellite da ricognizione diventerà uno "scorpione".
Come ottenere precisione, pulizia, solidità e alta efficienza nel processo di saldatura, taglio, incisione e perforazione è diventato un problema urgente per l'industria della lavorazione della plastica. Sebbene le penne laser siano diverse, la missione è ottenere i puntatori laser blu attraverso l'eccitazione e la radiazione stimolata. Pertanto, la composizione elementare è solitamente composta da un mezzo di attivazione (cioè una sostanza attiva in grado di generare un'inversione di popolazione dopo essere eccitato), un dispositivo di eccitazione (cioè una fonte di energia in grado di invertire il numero di popolazione del mezzo di attivazione, un fonte di pompaggio), e un risonatore ottico (cioè, il fascio di luce è composto da tre specchi piani in cui il raggio di luce è più volte oscillato e amplificato una pluralità di volte.
Il metodo di lavorazione tradizionale applica direttamente la fresa e altri macchinari al pezzo in plastica, che deforma facilmente il pezzo in plastica e forma delle bave nel punto di lavorazione. Ha anche bisogno di essere elaborato. La precisione spesso non soddisfa i requisiti e la velocità di elaborazione è lenta. Le potenze militari hanno un gran numero di armi e unità di equipaggiamento a guida laser. La Guerra del Golfo ci ha nuovamente permesso di vedere il ruolo e l'influenza della guida laser.

La luce laser viene focalizzata da un laser blu da 5 W per formare il raggio, che fornisce esattamente un'enorme energia a un'area minuscola, quindi saldando, tagliando, incidendo, marcando, perforando ecc. Di vari materiali, inclusa la plastica. Questo processo è chiamato "eccitazione". Quello che noi chiamiamo un puntatore laser 5000mW è un dispositivo che stimola le particelle in una fonte di luce per generare una transizione di radiazione stimolata, raggiunge un'inversione di popolazione e quindi crea luce mediante la radiazione stimolata.
La lavorazione laser è l'elaborazione senza contatto, nessun impatto meccanico sul pezzo in lavorazione, il pezzo non sarà deformato; la zona interessata dal calore è piccola e le sollecitazioni termiche residue non sono facilmente generate all'interno del pezzo; il raggio laser può essere commutato in qualsiasi momento dopo la messa a fuoco e il posizionamento e combinato con un programma per computer. Energia e traiettoria possono essere controllate con precisione per completare sofisticate operazioni di taglio e punzonatura; può anche essere utilizzato durante il movimento del pezzo per automatizzare la lavorazione e aumentare significativamente la velocità di produzione; le cuciture realizzate con la saldatura laser sono resistenti e durevoli. Gomma modificata, saldabile, resistente alla saldatura e termoplastica riempita di vetro. La marcatura laser è una marcatura sulle parti in plastica mediante laser. Può anche superare il marchio meccanico per modificare la qualità superficiale del materiale e allevare facilmente i batteri. I marchi hanno alta luminosità e chiarezza nei bordi.
L'attrezzatura medica in plastica è spesso un prodotto minimo, come il diametro del foro del catetere può essere solo 0,3 mm, nell'angioplastica, la larghezza del catetere è compresa tra 0,0076 ~ 0,025 mm, un tubo di plastica così piccolo da elaborare, C'è in nessun altro modo che usare un modulo laser.
Oggigiorno, alcuni stampi di plastica sono anche miniaturizzati. Le caratteristiche di posizionamento senza contatto, esenti da usura e accurate dei moduli laser sono molto adatte per l'incisione di questi micro-stampi.
Nella sorgente di luce, la realizzazione dell'inversione del livello di energia del livello di energia è un prerequisito per ottenere l'amplificazione ottica, ovvero un prerequisito per generare luce laser. Per realizzare l'inversione del numero di particelle, è necessario utilizzare il potere della luce esterna per creare un gran numero di particelle che inizialmente si trovavano nella transizione del livello di energia bassa al livello di energia alta. Questi moduli laser e amplificatori in fibra sono due tecnologie fondamentali per le comunicazioni in fibra ottica. Il raggio emesso dal puntatore laser non ha solo una buona monocromaticità e coerenza, ma anche la frequenza dell'onda ottica è 10.000 volte superiore alla frequenza delle microonde.
http://www.actiweb.es/puntatorelaser/servicios.html

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HIPAA Privacy Rule Primer — What the HIPAA Privacy Officer Needs to Know

This Webinar discusses the foundations of HIPAA and how they relate to the issues of today. The rules to be discussed encompass the full range of the HIPAA Privacy Rule, with particular focus on the areas that have seen changes in the rules, technologies, or practices that impact HIPAA compliance. Patient rights and controls on uses and disclosures have been in flux, HHS has issued guidance, and other regulations related to personal information have been enacted or modified. Healthcare entities face significant challenges with issues today that didn’t even exist a few years ago, such as insecure communications, Ransomware, and the E.U.’s GDPR, protecting all kinds of personal information. As opioid issues have spread, interactions with the SAMHSA 42 CFR Part 2 regulations on information relating to substance use disorders have taken center stage. There is no shortage of topics of interest to the HIPAA Privacy Officer.

This session will focus on understanding what are the issues that a HIPAA Privacy Officer faces, and what are the areas of HIPAA that are changing. While the rules have been in place for years now, the focus of their application has changed as technologies and practices have changed, and changes to the rules are on the horizon. In addition, there are changes in other regulations that interact with HIPAA requirements, and that require consideration in your planning. The session will discuss the latest topics of interest and describe how they relate to the regulations and their enforcement today.

Learning Objectives:

The HIPAA expert and HIPAA newbie will be able to:

Stay up with changes to HIPAA and related regulations in personal information privacy and security
Understand the regulatory issues most frequently encountered in day-to-day operation of health care entities
Understanding the variety of forms entities can take under HIPAA and how they relate to one another
How patient rights such as access and amendment of information , are protected and enforced under HIPAA
How uses and disclosures may take place in a wide variety of circumstances, including such hot topics as sharing information with the family and friends of a patient when they’re involved with the patient’s care
Areas Covered In This Session:

Current topics of interest to be discussed include:
Current enforcement and audit activity,
Changes to Substance Use Disorder records confidentiality under 42 CFR Part 2,
Dealing with the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR), and
Ensuring individuals have adequate access of their information under the rules.
The place of Information Security and incident management under the HIPAA Security and Breach Notification Rules will be explained.
Processes to be used in managing security, mitigating risks, and handling incidents will be explained.
Proper methods of documentation and training to ensure compliance and help avoid penalties will be explained, including the use of internal audits and drills to develop and hone the ability to:
improve compliance continuously and
be prepared for incidents and enforcement investigations.

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HIPAA and The Medical Practice - Live Webinar

We have all heard and been exposed to HIPAA in the healthcare field, but do you really know what it means and exactly how it applies to you? This webinar provides an often-overlooked basic overview of the origins of HIPAA and the actual laws and statutes that make up the HIPAA Omnibus Rule. The speaker will then highlight the major changes that must have been implemented after the 2013 HIPAA updates. Thereafter, the attendee will learn the basic requirements for a Notice of Privacy Practices as well as when authorizations are and are not required for the use and disclosure of a patient’s protected health information. The latter half of the webinar will focus on the identification of a breach and what the required process is to remedy a breach if it is determined one has occurred.

The Federal Office for Civil Rights, the government entity tasked with enforcing HIPAA began a preliminary pilot program in 2015 to ensure a certain number of random compliance audits of Covered Entities. The initial overview of HIPAA requirements and policies will help the attendee determine if his or her practice is compliant. Thereafter, the speaker will highlight what “red flags” the Office for Civil Rights looks for when determining whether to audit a practice and learn what to do in the event you are selected for a random audit.

Session Objectives:

Determining the level of compliance with HIPAA
Recognizing areas that need to be brought into compliance
Learning how to analyze a breach
Current trends in enforcement actions
Areas Covered In The Session :

HIPAA Basics
Notice of Privacy Practices
Use and Disclosure of PHI
Physical, Technical and Administrative Safeguards
HIPAA Breaches
Business Associates and Business Associate Subcontractors
Enforcement Actions
Q&A Session

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Laserpen kopen winkel - goedkope en sterke laser

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U kunt de krachtige laserpen gebruiken voor de essentiële processen bij rapid prototyping. De techniek gebruikt het principe van laag-voor-laag materiaal toevoeging om het 3D-solide model te snijden en te verdelen om een laserpen te genereren. Zoals kunststofpoeder, nylonpoeder, was, keramiek of), metaal of bindmiddel gemengd poeder of metaalpoeder, na sinteren en lagen, vormen tenslotte het gewenste driedimensionale werkstuk. Deze productiemethode heeft de kenmerken van hoge vormsnelheid, hoge precisie, goede oppervlaktekwaliteit, eenvoudige nabewerking en tijdbesparend. Het is een vitale technologie en heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor de ontwikkeling van productietechnologie.

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Cara Mengatasi Pandangan Mata Kabur Dan Buram Tanpa Kacamata

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