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EL LÁSER



La palabra LÁSER no es más que la sigla de la expresión en inglés Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation, que en idioma español se traduce como “Amplificación de la luz por emisión
estimulada de radiaciones”.

Desde el punto de vista práctico, un láser puede ser considerado como un equipo que proporciona un
haz estrecho de una radiación especial de luz monocromática y coherente en el rango visible,
infrarrojo o ultravioleta del espectro de las radiaciones electromagnéticas. Está basado en la
amplificación de la luz por emisión estimulada de radiaciones.

El 16 de mayo de 1980, un grupo de físicos de la Universidad de Hull liderados por Geoffrey Pret
registran la primera emisión láser en el rango de los rayos X.

El láser es un dispositivo electrónico que amplifica un haz de luz de extraordinaria intensidad. Se basa
en la excitación de una onda estacionaria entre dos espejos, uno opaco y otro traslúcido, en un
medio homogéneo. Como resultado de este proceso se origina una onda luminosa de múltiples idas y
venidas entre los espejos, que sale por el traslúcido

La secuencia de eventos que ocurren durante la emisión láser son:
1. Los átomos del medio son excitados masivamente y bombeados al nivel superior de energía
correspondiente a la transición láser.
2. La desexcitación espontánea de algunos átomos introduce en el medio fotones de longitud de
onda característica de la emisión láser que estimulan el decaimiento de los otros átomos del medio.
3. Un sistema de espejos permite que fotones que abandonan el medio sean reinyectados en él, lo
que permite mantener y acrecentar la estimulación de más desexcitaciones. Como resultado de la
emisión estimulada, los fotones resultantes son coherentes.
4. Uno de los espejos es parcialmente transparente, lo que permite que la radiación escape del medio
dando origen a la emisión láser. La emisión corresponde a una longitud de onda determinada
(monocromática), es direccional (en dirección perpendicular a los espejos) y coherente (se mantiene
en fase).

Aplicaciones del láser
En la actualidad, las aplicaciones del láser son múltiples. Dado que un haz de rayos láser origina una
línea recta de luz, es posible utilizarla como guía en el tendido de tuberías, para definir techos o
paredes completamente planos en los trabajos de construcción o para medir distancias —calculando
el tiempo que tarda la luz en ir y volver al objetivo a medir—. Por otra parte, el rayo láser
proporciona gran definición, lo que permite utilizarlo en las impresoras de los ordenadores. La
grabación de imágenes en tres dimensiones se basa, asimismo, en el empleo de dos rayos láser, uno
de los cuales da directamente en la película, mientras el segundo rebota en el objeto que se desea
fotografiar. Como es abido, el volumen de información que transmite una onda electromagnética
depende de su frecuencia; en este sentido, la luz de un rayo láser resulta idónea para la transmisión
de señales. En el ámbito de la medicina, los bisturís cauterizantes recurren también a la tecnología
del láser, lo que permite realizar cortes muy finos de gran precisión y evita cualquier riesgo de
contagio
ALUMNOS: ACEVEDO, HORACIO D. D.N.I.: 20.963.153

          ESPINOLA, JORGE    D.N.I.: 28510943

PROFESOR: ING. MARTINA

COMISION: 3

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  • 2. ALUMNOS: ACEVEDO, HORACIO D. D.N.I.: 20.963.153 ESPINOLA, JORGE D.N.I.: 28510943 PROFESOR: ING. MARTINA COMISION: 3