Химическая энциклопедия

ЛАЗЕР

(LASER, аббревиатура слов англ, фразы Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - усиление света в результате вынужденного излучения), устройство, преобразующее разл. виды энергии (электрич., световую, хим., тепловую и др.) в энергию когерентного электромагн. излучения. В основе работы Л. лежит процесс вынужденного испускания электромагн. излучения (фотонов) атомами и др. квантовыми системами, находящимися ввозбужденных состояниях.Так, атом, находящийся в состоянии 2 с энергией W2,может перейти в состояние 1 с меньшей энергией Wl,испустив при этом фотон с частотой v21=(2 ЧW>1)/h, где h-постоянная Планка (рис. 1). Излучат. переход может произойти как самопроизвольно (спонтанное испускание), так и под действием внеш. электромагн. излучения (вынужденное, или индуцированное, испускание). При спонтанном испускании частота v фотона может отличаться от v21в нек-рых пределах Dvл, т. к. в реальной квантовой системе энергетич. уровни не строго дискретны, а занимают нек-рые

Рис. 1. Энергетич. уровни квантовой системы, используемой в качестве активной среды лазера. DW2и DW1- ширины энергетич. состояний2и W1,обычно определяемые по полуспаду плотности состояний. Показаны переходы, соответствующие поглощению и испусканию фотона hv.

интервалы энергии DW2и DW1. Контур спектральной линии спонтанного излучения описывается плавной кривой S(v, v21) (pис. 2); направление распространения излучения и фаза произвольны.

Рис. 2. Спектральная линия активной среды лазера. S(v, v21) -относит. число спонтанно испущенных фотонов на частоте v'; v21- резонансная частота, Dvл- полуширина спектральной линии.

При вынужденном испускании фотоны неотличимы от внеш. фотонов, воздействующих на систему. В частности, если воздействующее излучение монохроматично (частота v') и имеет определенное направление распространения, индуцир. излучение имеет ту же частоту v'и то же направление распространения. Вероятность вынужденного испускания зависит от частоты v'воздействующего излучения: она пропорциональна фактору S(v', v21) и имеет значение тем большее, чем ближе v'к резонансной частоте v21. Важным является то обстоятельство, что вероятность вынужденного испускания пропорциональна интенсивности воздействующей волны (плотности фотонов). При обратном переходе 1:2 происходит поглощение фотона атомом на той же частоте v12, вероятность к-рого также пропорциональна плотности фотонов воздействующей волны и фактору S(v, v12). Поэтому преобладание вынужденного испускания над поглощением возможно лишь при выполнении условия: N2/g2>N1/g1,где N2и N1- населенности состояний 2 и 1 соотв. (числа атомов в единице объема в-ва, находящихся на энергетич. уровнях 2 и 1), g2и g1- статистич. веса этих состояний. При термодинамич. равновесии всегда N2/g2l/gl,поэтому условие N2/g2-N1/gl>0,наз. инверсией населенности, м. б. обеспечено лишь в термодинамически неравновесной системе. Этого достигают накачкой - подводом к системе энергии и созданием термодинамически неравновесного распределения частиц по энергетич. уровням системы. В-во, в к-ром создана инверсия населенности, наз. активной средой (активным в-вом). В Л. отдельные акты вынужденного испускания превращ. в генерацию когерентного электромагн. излучения благодаря положит. обратной связи, при к-рой один испущенный фотон многократно вызывает новые акты вынужденного испускания точно таких же фотонов. Первоисточником волны являются спонтанно испущенные фотоны, из к-рых наиб. число имеют резонансную частоту v21; под их воздействием начинается индуцир. испускание на той же частоте. Постепенно фотоны с частотой v2lстанут доминировать над всеми остальными, т. е. система начнет излучать монохроматич. электромагн. волну. Описанная обратная связь в Л. осуществляется с помощью резонатора. Простейший резонатор для излучения в оптич. диапазоне представляет собой два зеркала, между к-рыми помещается активная среда. Одно из зеркал делается частично прозрачным для выхода части излучения, используемого потребителем. Остальное излучение отражается от зеркала и вновь возвращается в активную среду, вызывая новые индуцир. переходы. В результате происходит увеличение интенсивности волны - усиление. Для того чтобы усиление в активной среде скомпенсировало отвод из резонатора части излученной энергии, значение инверсной разности населенностей DN=N2/g2-N1/glдолжно превышать определенное пороговое значение DNП, к-рое зависит от длины Lактивной среды между зеркалами, коэф. отражения rчастично прозрачного зеркала и сечения а резонансного квантового перехода согласно соотношению:
DNП=(l/sL)lnl/r (1)
Как правило, в пределы DvПспектральной линии активного в-ва может попадать неск. резонансных частот (резонансных мод) резонатора (рис. 3), главные из к-рых

Рис. 3. Спектральная линия активной среды лазера и моды (резонансные частоты) оптич. резонатора.

отделены друг от друга частотным интервалом Dv=c/2L,где с - скорость света в активной среде. Поэтому Л. генерирует не одну частоту v0~v21, а набор частот vj=v0+jc/2L (j - целое число), к-рые определяют спектр лазерного излучения. С отстройкой частоты излучения от резонансного значения уменьшается вероятность индуцир. перехода и возрастает пороговая инверсная населенность.

Рис. 4. Простейшая схема лазера: 1 - активная среда; 2 - непрозрачное зеркало; 3 - частично прозрачное зеркало, через которое осуществляется вывод генерируемого излучения; 4 - система накачки (здесь - газоразрядные лампы).

Т. обр., Л., работающий как генератор когерентного излучения, должен состоять из трех компонентов (рис. 4): системы накачки - устройства, поставляющего энергию в Л. для переработки ее в когерентную волну; активной среды, к-рая вбирает в себя энергию накачки и переизлучает ее в виде когерентного излучения, и резонатора, осуществляющего обратную связь. Л. может работать и как усилитель когерентного излучения. В этом случае обратная связь не обязательна, волна просто распространяется по активной среде, увеличивая свою мощность (энергию). Размножение фотонов в резонаторе Л. и выход части из них через полупрозрачное зеркало можно рассматривать как разветвленную цепную р-цию рождения фотонов при индуцир. переходах и их адсорбцию на пов-сти зеркала Z с коэффициентом (1Чr) при каждом столкновении:

где А*и А - возбужденные частицы в состояниях, между к-рыми происходит квантовый переход, n-число частиц в единице объема резонатора. Если процесс накачки представить как превращ. А в А*вследствие передачи энергии при столкновении с нек-рыми условными частицами Q:

а релаксацию энергии возбуждения - как гибель возбужденных частиц А*при столкновении с условными частицами М:

то работу Л. можно описывать кинетич. ур-ниями как изменение за время tв резонаторе числа фотонов dn/dtи изменение за время t концентраций частиц d[А*]/dt и d[А]/dt:
dn/dt+kZn=Bn([А*]/g*-[А]/g); d[А*]/dt+kМ[М][А*]-Bn([А*]/g*-[А]/g)=kQ[Q][A]; (6) d[А]/dt-kМ[М][А*]+Bn(A*]/g*-[А]/g)=-kQ[Q][A],
где gи g*- статистич. веса соответствующих состояний; B, kZ, kQи kM- константы скорости процессов (2), (3), (4) и (5) соответственно. Их значения легко связать с сечением s, параметрами резонатора L и r, св-вами активного в-ва, способом накачки; тогда ур-ния (6) выражают осн. энергетич. соотношения при генерации Л. когерентного излучения. Они позволяют применять для расчетов методы, разработанные для нелинейных хим. процессов (см.Неравновесная химическая кинетика).
Накачка Л.Создание в активном в-ве инверсии населенности производится разными способами. Чаще всего используют воздействие на в-во электромагн. излучения (оптич. накачка), электрич. разряда, пучка электронов с энергией от неск. десятков эВ до МэВ (электронный удар), высокотемпературный нагрев в-ва с послед. быстрым охлаждением (тепловая накачка), экзотермич. хим. р-ции в в-ве, инжекцию носителей заряда в областьр-n- перехода в полупроводнике под действием электрич. поля. Рассмотрим нек-рые способы накачки. Оптич. накачку осуществляют чаще всего с помощью газоразрядных ламп в импульсном или непрерывном режимах работы. Поскольку их излучение имеет широкий спектр, в качестве активной среды необходимо применять материалы с широкими полосами поглощения. Однако с ростом ширины спектральной линии уменьшается сечение а и потому трудно достичь пороговых значений DNП, согласно (1). Задачу решают для разл. активных сред по-разному. Рассмотрим, напр., схему накачки рубинового Л., в к-ром для создания инверсной населенности используют энергетич. уровни иона Сr3+, внедренного в решетку корунда a-Аl2О3(рис. 5). В результате поглощения излучения hv31широкополосной газоразрядной лампы ионы Cr3+переводятся из основного состояния 1 в возбужденное состояние 3, представляющее собой довольно широкую полосу энергетич. уровней. Затем сравнительно быстро происходит передача части энергии возбуждения решетке кристалла и безызлучат. переход Сr3+в состояние 2, из к-рого самопроизвольный переход в основное состояние 1

Рис. 5. Принципиальная схема энергетич. уровней рубина. Стрелками вверх указано поглощение энергии накачки hv31, стрелками вниз - безызлучат. переходы. Двойная линия - лазерный переход на частотеv2l.

происходит сравнительно медленно (время жизни возбужденного состояния t21~10-3с). Инверсия населенности возникнет, если в состоянии 2 окажется более половины всех ионов Сr3+. При концентрации N2ионов Сr3+в кристалле порядка 1019см-3это достигается, если энергия, поглощаемая за 1 с в 1 см3рубина (уд. мощность накачки), составляет Руд=hv3lN2t-121]103Вт/см3. Сечение s перехода 2:1 в рубине таково, что для генерации когерентного излучения на длине волны 0,69 мкм достаточно выполнения условия: (N2/g2-N1/g1)~1017см-3при длине кристалла ~10 см и коэффициенте r ~90%. На практике применяют кристаллы рубина, представляющие собой цилиндрич. стержни длиной 10-30 см и диаметром ~ 1 см. Аналогична схема накачки для Л. на основе стекол и иттрий-алюминиевого граната, активированных Nd, и нек-рых др. твердотельных Л., в к-рых для создания инверсной населенности используют энергетич. уровни примесных ионов. Оптич. накачку применяют также в Л. на красителях (жидкие активные среды) и ряде др. Др. схема оптич. накачки основана на том, что при поглощении широкополосного спектра излучения происходит фотолиз молекул с появлением радикалов и возбужденных атомов, последние и образуют активную среду Л. Напр., при фотолизе молекулы C3F7I под действием УФ излучения с длиной волны 200-250 нм возникает возбужденный атом I в состоянии3Р1/2
C3F7I+hvуф3Р7+I(3P1/2)
При переходе атома I в состояние3Р3/2излучается фотон с длиной волны 1,315 мкм:
I(3P1/2)+nhv:(n+l)hv+I(3Р3/2)
Электронный удар применяют в осн. для накачки газовых Л. Накачка основана на возбуждении атома при его соударении с электроном, обладающим достаточно большой кинетич. энергией. Напр., в He-Ne-Л. происходят след. процессы (рис. 6):
He(11S)+е:Не3+е, He(11S)+е:Не++2e,
где l1S - осн. состояние атома Не, а Не*- одно из его возбужденных состояний. Релаксация энергии возбуждения и рекомбинация ионов с электронами протекают в этой системе таким образом, что возбужденные атомы НеBскапливаются на метастабильных уровнях 21S и 23S. Инверсная населенность получается при передаче энергии возбуждения от Не к Ne, уровни к-рого 3S и 2S близки по энергии к 21S и 23S уровням Не:
He(21S)+Ne(lS):Не(11S)+Ne(3S) He(23S)+Ne(lS):He(l1S)+Ne(2S)
Переходы 3S:3P, 3S:2Pили 2S:2P в Ne используются для генерации когерентного излучения на длинах волн 3,39, 0,63 или 1,15 мкм соответственно.

Рис. 6. Схема электронных уровней Не и Ne, используемых для нахачкя. Не - Ne - лазера электронным ударом в газовом разряде.

Электронный удар применяют также для накачки СО2-и СО-лазеров, Л. на парах металлов, эксимерных (точнее, эксиплексных), а также нек-рых полупроводниковых Л. Тепловая накачка Л. происходит при быстром охлаждении сильно нагретых газовых смесей. При надлежащем подборе компонентов смеси удается найти такие системы энергетич. уровней частиц, в к-рых нижележащие уровни "охлаждаются" (опустошаются) быстрее, чем вышележащие. Это приводит к образованию инверсной населенности. Практически наиб. удобный способ охлаждения - сверхзвуковое истечение газов через сопло; наиб. удачные активные среды-смеси N2-CO2-He и N2-CO2-H2O. Л. с тепловой накачкой на этих активных средах наз. тепловыми газодинамич. Л. О химической накачке см.Лазеры химические. Инжекция носителей тока через p-n-переход - осн. способ накачки полупроводниковых Л. Активная среда представляет собой кристалл-полупроводник, состоящий из областей р-и n-типа (рис. 7). Между этими областями возникает контактная разность потенциалов, уравновешивающая потоки носителей из одной части в другую;

Рис. 7. Инжекционный полупроводниковый лазер. Область потенциального барьера (p-n-перехода) заштрихована. (+) и (-) - контакты для приложения напряжения. Лазерное излучение hvнаправлено перпендикулярно плоскости рисунка (волнистая линия со стрелкой).

электрич. ток через контакт равен нулю. Если к образцу приложить электрич. напряжение, равное по величине контактной разности потенциалов, возникнут потоки носителей навстречу друг другу и их рекомбинация с испусканием фотонов. Зеркалами оптич. резонатора в таком Л. служат хорошо отполированные плоскопараллельные грани самого кристалла. наиб. совершенные инжекционные Л. представляют собой более сложную структуру (гетероструктуру). Важная особенность инжекционных Л. -их миниатюрность; длина активной зоны обычно неск. мм, рабочая часть p-n-перехода имеет размеры в направлении протекания тока ~1 мкм, поперечный размер - обычно 1 мм. Типы Л. и их применение. Л. можно классифицировать по типу активной среды (твердотельные, в т. ч. полупроводниковые Л., газовые, Л. на жидких красителях и т. п.), по способу накачки или по др. признакам, однако ни одна из таких классификаций не является однозначной. По совокупности нек-рых признаков (тип среды, способ накачки, режим работы, мощность генерируемого излучения и др.) удобно выделить след. Л.:
1. Твердотельные Л. на стеклах и иттрий-алюминиевом гранате (ИАГ-Л.), активированных Nd (длина волны генерируемого излучения l=1,06 мкм), рубиновые Л. (l=0,69 мкм). Используют оптич. накачку с помощью газоразрядных ламп; возможна работа Л. в импульсном и импульсно-периодич. режимах (стекла и рубин; для ИАГ-Л. возможен и непрерывный режим работы). Энергия, генерируемая в режиме одиночных импульсов длительностью до 10-3с, может достигать 103Дж за импульс с одного стержня стекла, активированного Nd. Уникальные установки на этом материале могут генерировать до 100 кДж за импульс длительностью 10-9с. Мощность ИАГ-Л. в непрерывном режиме может достигать сотен Вт.
2. Электроразрядные Л. низкого давления на смесях благородных газов (He-Ne, Не-Хе и др.). Маломощные системы, генерирующие излучение высокой монохроматичности и направленности. наиб. применение получил He-Ne-Л. (l=0,628 и 3,39 мкм).
3. Полу проводниковые Л. Накачка инжекцией носителей тока через р-n-переход или гетеропереход, а также облучением пов-сти полупроводника электронным пучком. Возможна и оптич. накачка, хотя широкого распространения полупроводниковые Л. с оптич. накачкой не получили. Инжекционные Л. миниатюрны, имеют большой кпд, могут работать в импульсном и непрерывном режимах. На основе твердых р-ров, напр. системы Ga|In|Ar|Sb, можно получить излучение в дальнем, среднем и ближнем ИК диапазонах (длина волны от 0,6 до 6 мкм). Л. с электронной накачкой генерируют излучение в ближнем ИК и во всем видимом диапазонах.
4. N2-CO2и N2-СО-Л. (l=9-11 мкм для СО2и 5-6 мкм для СО). Накачка электрич. разрядом, практически достижимая мощность излучения в непрерывном режиме - более десятка кВт; возможны также импульсный и импульсно-периодич. режимы работы.
5. Ионный аргоновый Л. непрерывного действия (l=488 и 514 мкм). Накачка электрич. разрядом, мощностью до неск. десятков Вт.
6. Л. на парах металлов (Сu, Cd, Se, Sn и др.) в смеси с Не. Накачка электрич. разрядом. наиб. перспективен медный Л. (l=510нм); режимы работы - импульсно-периодич. и непрерывный; мощность излучения - дeсятки Вт.
7. Эксимерные Л. на смеси благородных газов с фтором, хлором, фторидами. Накачка сильноточным электронным пучком или поперечным электрич. разрядом. Генерирует излучение в УФ диапазоне, режим работы импульсный.
8. Фотодиссоциационные Л. наиб. распространение получил йодный Л. (l=1,315 мкм), работающий в режиме мощных одиночных импульсов.
9. Л. на жидких красителях; накачка оптическая с помощью газоразрядных ламп или Л. др. типов. Главное преимущество перед др. типами Л. - возможность плавной перестройки частоты в широком диапазоне.
10. Хим. Л. со смесью газов в качестве активной среды. Генерируется излучение широкого спектра в ближнем ИК диапазоне. Осн. преимущество - возможность получения непрерывного излучения больших мощностей (сотни кВт) и энергий в импульсе (десятки кДж).
11. Газодинами ч. Л. с тепловой накачкой. Осн. рабочая смесь - N2-CO2-Не или N2- СО2- Н2О; излучающая молекула - колебательно возбужденный СО2; возможно получение мощностей излучения порядка сотен кВт. Разработаны Л. с излучающими молекулами СО, CS2, N2O.
12. Л. на своб. электронах. Перспективная система, широко обсуждаемая в литературе; практически используемых систем в оптич. диапазоне пока нет.
13. Л. рентгеновского диапазона. Пока разработаны только лаб. варианты с генерированием излучения l~20 нм.
14. Гамма-лазеры на ядерных переходах пока не осуществлены. Применение Л. чрезвычайно широко и определяется св-вами генерируемого излучения. Так, большая частота (в сравнении с радиодиапазоном) и высокая монохроматичность излучения обеспечивают возможность передачи на большие расстояния по световодам больших объемов информации. Предполагается, что лазерно-волоконная связь станет в ближайшем будущем доминирующей. Используют в осн. полупроводниковые Л. На высокой когерентности лазерного излучения основано применение Л. для получения объемных изображений (голография). Большие мощности излучения в непрерывном и импульснопериодич. режимах и возможность фокусировки лазерного луча в пятно требуемого размера обусловливают использование Л. для резки и сварки материалов, обработки и закалки пов-сти. Используют в осн. твердотельные Л. на люминесцирующих средах, газовые Л. высокого давления (N2-CO2и N2-CO), газодинамич. Л. с тепловой накачкой. Быстро расширяется применение Л. в медицине, гл. обр. в офтальмологии (для приварки сетчатки глаза и при др. операциях), в хирургии - в качестве скальпеля, что особенно эффективно при операциях на кровенасыщенных органах; для стерилизации ран; для эндоскопии внутр. органов и остановки внутр. кровотечений. Используют в осн. Л. рубиновые, аргоновые, на парах меди, иттрий-алюминиевом гранате, N2-CO2. В метрологии Л. используют для создания единого оптич. стандарта длины - времени. В частности, с помощью спец. образом стабилизированного по частоте He-Ne-Л. удалось на два порядка улучшить точность измерения длины по сравнению с криптоновым эталоном. Применяют Л. для управления хим. и биол. процессами (см.Лазерная химия), для зондирования атмосферы, в вычислит, технике для записи и считывания информации, в быту - в звукои видеовоспроизводящих устройствах высокого качества. Революционизирующее влияние оказало применение Л. в разл. областях науки. На принципиально новую основу поставлена спектроскопия (см.Лазерная спектроскопия),появились новые области науки и техники-нелинейная оптика, оптоэлектроника, интегральная оптика. Разрабатываются способыизотопов разделенияс использованием Л. на красителях, N2-СО2-Л. и ряда других, системы для проведения экспериментов по лазерному термоядерному синтезу (ЛТС).Лит.:Квантовая электроника, М., 1969 (сер. Маленькая энциклопедия); Справочник по лазерам, иод ред. А. М. Прохорова, пер. с англ., М., 1978; О'Шиа Д., Коллсн Р.. Роде У, Лазерная техника, пер. с англ., М., 1980.А. Н. Ораевский.


Синонимы:
луч, нанолазер, хемолазер


  1. лазерlat.i laserлазер...Ять - белорусско-русский словарь и словарь белорусской латиницы
  2. лазерСлово лазер образовано из начальных букв длинной фразы на английском языке означающей в дословном переводе усиление света с помощью вынужденного излучения. Ученые давно о...100 великих научных открытий
  3. лазерВ основе работы всех лазеров лежит один и тот же физический принцип вынужденное испускание атомами вещества порций квантов электромагнитного излучения. Этот принцип и оп...100 знаменитых изобретений
  4. лазерlaser...Analytical Chemistry (Ukr-Eng)
  5. лазерлазерный стенд развала. EdwART.Словарь автомобильного жаргона Синонимы луч нанолазер хемолазер...Автомобильный словарь
  6. лазерЛазер...Белорусско-русский словарь
  7. лазеристочник электромагнитного излучения видимого инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов основанный на вынужденном излучении См. Вынужденное излучение атомов и молекул....Большая Советская энциклопедия II
  8. лазерм. спец. laser Итальянорусский словарь. Синонимы луч нанолазер хемолазер...Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
  9. лазерангл. laser аббревиатура от light amplification by stimulated emission of radiation усиление света с помощью индуцированного излучения см. Оптический квантовый генератор....Большой медицинский словарь
  10. лазермLaser m луч нанолазер хемолазер...Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
  11. лазерлазер м Laser l e z q r ] m dСинонимы луч нанолазер хемолазер...Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
  12. лазерлазерLaserСинонимы луч нанолазер хемолазер...Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
  13. лазерм. физ.em тех.lser mem rayos Lзер накаuчки lser excitador de bombeoй лаuзер lser de a bordoтывающий лаuзер lser de lectura...Большой русско-испанский словарь
  14. лазерm Laser m...Большой русско-немецкий медицинский словарь
  15. лазерсущ. муж. рода...Большой русско-украинский словарь
  16. лазерм. физ. тех. laser r m сварка лазером soudure f laser лечение лазером traitement m laser...Большой русско-французский словарь
  17. лазермен. чол. роду...Большой украинско-русский словарь
  18. лазерм. физ. тех.em laser mсварка лазером soudure f laserлечение лазером traitement m laser луч нанолазер хемолазер...Большой французско-русский и русско-французский словарь
  19. лазерангл. laser аббревиатура слов англ. выражения Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation усиление света вынужденным излучением источник когерентного элекг...Большой энциклопедический политехнический словарь
  20. лазероптический квантовый генератор аббревиатура слов английскойфразы Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation усилениесвета в результате вынужденного излучени...Большой энциклопедический словарь II
  21. лазерЛАЗЕР оптический квантовый генератор аббревиатура слов английской фразы Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation усиление света в результате вынужденного ...Большой Энциклопедический словарь V
  22. лазера ч.i Генератор свтлових хвиль який створю вузький пучок монохроматичного електромагнтного випромнювання. Промнь отриманий за допомогою лазера....Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
  23. лазерангл. laser аббревиатура слов фразы light amplification by stimulated emission of radiation усиление света с помощью вынужденного излучения оптический квантовый генерато...Военный энциклопедический словарь
  24. лазерпереносной с регулируемой интенсивностью луча в крайнем положении луч очень плотен имеет большую мощность и служит оружием но может служить ночью и дальнобойным прожектор...Галактическая энциклопедия из научно-фантастической литературы
  25. лазерлазер а...Дзвона чи дзвону? або -А (-Я) чи -У (-Ю) в родовому відмінку
  26. лазероптич. квантовый генератор аббревиатура слов англ. фразы Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation усиление света в результате вынужденного излучения источ...Естествознание. Энциклопедический словарь
  27. лазероптический квантовый генератор аббревиатура от начальных букв английских слов Light Amplification by Stimulated Emission Radiation усиление света в результате вынужденно...Иллюстрированный энциклопедический словарь
  28. лазераббревиатура слов англ фразы Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation усиление света в результате вынужденного излучения оптический квантовый генератор ис...Криминалистическая энциклопедия
  29. лазерлазер лазер шавлеси лазерный луч...Крымскотатарско-русский словарь II
  30. лазерлазер...Қазақша-орысша биологиялық терминдер сөздігі
  31. лазерЛазер instrumentum lasericum...Латинский словарь
  32. лазерЛАЗЕР МАЗЕР а. Прилад для генерування одержання або пдсилення й гострого спрямування пучкв монохроматичного свтла. а. Прилад для генерування одержання або пдсилення радо...Літературне слововживання
  33. лазера м.em Оптический генератор источник очень узкого и мощного пучка света имеющего строго определенную длину волны.[англ. laser] луч нанолазер хемолазер...Малый академический словарь
  34. лазерангл. laser аббревиатура от light amplification by stimulated emission of radiation усиление света с помощью индуцированного излучениясм. Оптический квантовый генератор....Медицинская энциклопедия
  35. лазерlaser лазер.Прибор генерирующий устойчивый по частоте и фазе узкий и высокоинтенсивный пучок света используется в ряде генетических экспериментов например для направлен...Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь
  36. лазерЛазер источник электромагнитных волн видимого инфракрасного или ультрафиолетового диапазонов основанный на принципе вынужденного индуцированного излучения квантовых систе...Морской словарь
  37. лазеркорень ЛАЗЕР нулевое окончаниеОснова слова ЛАЗЕРВычисленный способ образования слова Бессуфиксальный или другой ЛАЗЕР Слово Лазер содержит следующие морфемы или части ...Морфемный разбор слова по составу
  38. лазерНачальная форма Лазер винительный падеж единственное число мужской род неодушевленное...Морфологический разбор существительных
  39. лазерлазер...Мұнай-газ терминдерінің орысша-қазақша сөздігі
  40. лазерЛАЗЕРstrong аббревиатура слов английской фразы Light Amplification by Simulated Emission of Radiation усиление света искусственным излучением оптический МАЗЕР источник и...Научно-технический энциклопедический словарь
  41. лазерназвание образовано от аббревиатуры английской фразы light amplification by stimulated emission of radiation усиление света в результате вынужденного излучения то же что...Начала современного естествознания
  42. лазерлазер м. Прибор для получения мощных узконаправленных пучков света. Луч пучок света получаемый при помощи такого генератора....Новый толково-словообразовательный словарь русского языка
  43. лазерlaser аббревиатура от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation прибор позволяющий получить очень тонкий пучок света с высокой концентрацией энергии в нем. ...Оксфордский толковый словарь общей медицины
  44. лазерлазер лазер а...Орфографический словарь
  45. лазерu мu мн.u лазеры Р.u лазеров луч нанолазер хемолазер...Орфографический словарь русского языка
  46. лазерлазер менник чоловчого роду...Орфографічний словник української мови
  47. лазерлазерра м.em на р мн.em риеsup р прилад...Орфоепічний словник української мови
  48. лазерлазеир ра м. на р мн. рие р прилад....Орфоэпический словарь украинского языка
  49. лазерлазер...Орысша-қазақша «Электроника, радиотехника және байланыс» терминологиялық сөздік
  50. лазер. лазер совокупность компонентов которая создает когерентное как в пространстве так и во времени световое излучение усиливаемое посредством стимулированной эмиссии излуч...Официальная терминология
  51. лазерlaser maser optique...Политехнический русско-французский словарь
  52. лазерлазер лазеры лазера лазеров лазеру лазерам лазер лазеры лазером лазерами лазере лазерах...Полная акцентуированная парадигма по Зализняку
  53. лазерОрфографическая запись слова лазер Ударение в слове лазер Деление слова на слоги перенос слова лазер Фонетическая транскрипция слова лазер [лазир] Характеристика всех зв...Полный фонетический разбор слов
  54. лазерангл. laser аббревиатура словосочетания Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation усиление света с помощью вынужденного излучения оптический квантовый генер...Российская энциклопедия по охране труда
  55. лазеристочник электромагнитного излучения основанный на вынужденном излучении атомов и молекул. Выдающееся мировое открытие русских физиков Н.Г. Басова и A.M. Прохорова. Первы...Русская энциклопедия
  56. лазерлазер аСинонимы луч нанолазер хемолазер...Русский орфографический словарь
  57. лазерlaser amplifier laser...Русско-английский машиностроительный словарь
  58. лазерм. laser гелийкадмиевый лазер гелийнеоновый лазер инфракрасный лазер лазер на неодимовом стекле полупроводниковый лазер углекислый лазер лазер ультрафиолетового диа...Русско-английский медицинский словарь
  59. лазерсм.u работать в лазерном режиме усиленный лазером Синонимы луч нанолазер хемолазер...Русско-английский научно-технический словарь
  60. лазерlaser oscillator optical maser лазер м.ulaserв лазере возбуждаются напр. [m]продольные типы колебаний e. g. longitudinal modes oscillate in a laser a laser generates e....Русско-английский политехнический словарь
  61. лазерлазер м. физ.ilaser...Русско-английский словарь
  62. лазерлазер м. тех. laser лазер на тврдом теле solid laser лазерный laser attr. лазерный диск laser disk лазерный луч laser beam лазерное сварное соединение laser weld....Русско-английский словарь II
  63. лазерm. луч нанолазер хемолазер...Русско-английский словарь математических терминов
  64. лазерм.laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationлазер включается в момент времени t laser is turned on at t возбуждать лазер excite a laserлазер излуч...Русско-английский словарь по физике
  65. лазерlaser device laser optical maser laser oscillator...Русско-английский словарь по электронике
  66. лазерlaser...Русско-английский словарь политической терминологии
  67. лазерlaser...Русско-английский строительный словарь
  68. лазерlaser волоконный лазер газовый лазер газоразрядный лазер двухерезонаторный лазер двухмодовый лазер двухпримесный лазер двухуровневый лазер двухфотонный лазер двухчастотны...Русско-английский технический словарь
  69. лазерN...Русско-армянский словарь
  70. лазерЛазер...Русско-белорусский словарь
  71. лазерфиз.i лазер муж.i...Русско-белорусский словарь II
  72. лазерлаuзер ра лазер в режиме биений лазер в режиме модулированной добротности лазер в режиме синхронизации лазер газовый лазер газоразрядный лазер голографический лазер двухи...Русско-белорусский словарь математических, физических и технических терминов
  73. лазерлазер ра...Русско-белорусский физико-математический словарь
  74. лазерlzer луч нанолазер хемолазер...Русско-венгерский словарь
  75. лазерлазер м...Русско-греческий словарь (Сальнов)
  76. лазерлазе луч нанолазер хемолазер...Русско-ивритский словарь
  77. лазерlser...Русско-испанский автотранспортный словарь
  78. лазерlaser...Русско-итальянский медицинский словарь
  79. лазерм. laser m см. тж оптический квантовый генератор лазер непрерывного действия лазер непрерывного излучения laser ad onda persistente аргоновый лазер атомарный лазер лаз...Русско-итальянский политехнический словарь
  80. лазерм физ. лазер аспап луч лазера лазер сулес...Русско-казахский словарь
  81. лазерлазер...Русско-казахский терминологический словарь «Горное дело и металлургия»
  82. лазерлазер...Русско-казахский терминологический словарь «История»
  83. лазерлазер...Русско-казахский терминологический словарь «Философия и политология»
  84. лазерм физ. jgung lisigung приборem jgungqСинонимы луч нанолазер хемолазер...Русско-китайский словарь
  85. лазерЛазер...Русско-монгольский словарь
  86. лазерoptischer Molekularverstrker...Русско-немецкий политехнический словарь
  87. лазерм. прибор Laser m....Русско-немецкий словарь
  88. лазерLaser...Русско-немецкий словарь по химии и химической технологии
  89. лазерLaser...Русско-немецкий химический словарь
  90. лазерLaser...Русско-нидерландский словарь
  91. лазерлазерм физ. ....Русско-новогреческий словарь
  92. лазер...Русско-персидский словарь
  93. лазерм спцu laser m луч нанолазер хемолазер...Русско-португальский словарь
  94. лазерЛазерleiza kizaanuru vi...Русско-суахили словарь
  95. лазерлазер лазер...Русско-таджикский словарь
  96. лазерlazer луч нанолазер хемолазер...Русско-турецкий словарь
  97. лазерlazer...Русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре
  98. лазертехн. лазер газовый лазер жидкостный лазер инжекционный лазер перестраиваемый лазер полупроводниковый лазер рентгеновский лазер рубиновый лазер твердосплавный лаз...Русско-украинский политехнический словарь
  99. лазерm лазерный...Русско-финский словарь
  100. лазерlaser...Русско-французский медицинский словарь
  101. лазерlaser...Русско-французский словарь по химии
  102. лазерlaser optick kvantov genertor...Русско-чешский словарь
  103. лазерсущ.муж.лазер хйватлй утй паййрки паракан тпчев нче медицинйра усй куракан прибор...Русско-чувашский словарь
  104. лазерlaser.strong laser...Русско-шведский словарь
  105. лазерLaser...Русско-эстонский словарь
  106. лазерлазер [зэ\]Синонимы луч нанолазер хемолазер...Русское словесное ударение
  107. лазеристочник электромагнитного излучения основанный на вынужденном излучении атомов и молекул. Выдающееся мировое открытие русских физиков Н.Г. Басова и A.M. Прохорова. Первы...Святая Русь - энциклопедический словарь
  108. лазероптический квантовый генератор источник электромагнитных волн видимого инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов основанный на принципе вынужденного индуцированного из...Словарь военных терминов
  109. лазерОптич. квантов. генератор...Словарь для разгадывания и составления сканвордов
  110. лазерЛАЗЕР [англ. laser сокр. lt light amplification by stimulated emisson of radiation] техн. прибор для получения сильно концентрированных световых пучков применяется в раз...Словарь иностранных слов русского языка
  111. лазерлазер англ. laser аббревиатура от light amplification by stimulated emission of radiation усиление света с помощью индуцированного излучения см. Оптический квантовый ген...Словарь медицинских терминов
  112. лазерLaser Лазер. Устройство которое испускает концентрированный поток электромагнитного излучения. Световые лучи лазера используются в металлообработке при плавлении резании...Словарь металлургических терминов
  113. лазерсовокупность компонентов которая создает когерентное как в пространстве так и во времени световое излучение усиливаемое посредством стимулированной эмиссии излучения....Словарь понятий и терминов российского законодательства
  114. лазерлазер сущ. колво синонимов луч нанолазер хемолазер Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин. . Синонимы луч нанолазер хемолазер...Словарь синонимов II
  115. лазероптичний квантовий генератор амер. laser [] lt англ. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation посилення свтла за допомогою стимульованого випромнювання SO...Словник англіцизмів
  116. лазерлазер ч. англ. посилення свтла за допомогою ндукованого випромнювання прилад для генерування або пдсилення монохроматичного свтла....Словник іншомовних слів
  117. ла́зерЛАЗЕР а ч. Прилад для генерування або пдсилення гострого напрямлення пучкв монохроматичного свтла. Лазери дають змогу одержувати потужн гостронаправлен промен свтла суво...Словник української мови в 11 томах
  118. лазерЛАЗЕР а ч.Прилад для генерування або пдсилення гострого спрямування пучкв монохроматичного свтла.Ледь чутн сигнали маякв астеродно смуги свдчили що апаратура працю норма...Словник української мови у 20 томах
  119. лазерЛАЗЕР оптический квантовый генератор аббревиатура от начальных букв английских слов Light Amplification by Stimulated Emission Radiation усиление света в результате выну...Современная энциклопедия
  120. лазерЛАЗЕР оптический квантовый генератор аббревиатура слов английской фразы Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation усиление света в результате вынужденного ...Современный энциклопедический словарь
  121. лазерлазер сущ.em м.em употр. сравн. часто Морфология нет чего лазераstrong чему лазеруstrong вижу что лазерstrong чем лазеромstrong о чм о лазереstrong мн. что лазерыstrong н...Толковый словарь Дмитриева
  122. лазерлазер [англ laser сокр. light amplification by stimulated emission of radiation усиление света при помощи вынужденного излучения] прибор для получения чрезвычайно интенс...Толковый словарь иностранных слов
  123. лазерЛАЗЕР [зэ] а м. спец. . Оптический квантовый генераторустройство для получения мощных узконаправленных пучков света. Импульсный л.Л. непрерывного действия. . Пучок света ...Толковый словарь Ожегова
  124. лазерлазер лазер зэ а м. спец. Оптический квантовый генератор устройство для получения мощных узконаправленных пучков света. Импульсный л. Л. непрерывного действия. Пучок све...Толковый словарь русского языка II
  125. лазерЛАЗЕР [зэ] а м. спец. . Оптический квантовый генератор устройство для получения мощных узконаправленных пучков света. Импульсный лазер Лазер непрерывного действия. . Пучо...Толковый словарь русского языка
  126. лазера ч. Генератор свтлових хвиль який створю вузький пучок монохроматичного електромагнтного випромнювання. Промнь отриманий за допомогою лазера....Толковый словарь украинского языка
  127. лазерУдарение в слове лазерУдарение падает на букву аБезударные гласные в слове лазер...Ударение и правописание
  128. лазертехн. лазер...Украинско-русский политехнический словарь
  129. лазерфз.em тех....Українсько-англійський словник
  130. лазер...Українсько-грузинський словник (Георгій Чавчанідзе)
  131. лазерLaser...Українсько-датський словник
  132. лазерem...Українсько-китайський словник
  133. лазерLaser...Українсько-норвезький словник
  134. лазер[azer]...Українсько-польський словник
  135. лазерLaser...Українсько-шведський словник
  136. лазерRzeczownik лазер m laser m...Универсальный русско-польский словарь
  137. лазерза англ. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationгенератор когерентного монохроматичного вузьконапрямленого свтла з вел.em у порвнянн з класичними джерелам...Універсальний словник-енциклопедія
  138. лазерза англ. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation генератор когерентного монохроматичного вузьконапрямленого свтла з вел. у порвнянн з класичними джерелами...УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)
  139. лазероптический квантовый генератор устройство генерирующее когерентные эл.магн. волны за счт вынужденного испускания или вынужденного рассеяния света активной средой находяще...Физическая энциклопедия
  140. лазерлазер лазеры лазера лазеров лазеру лазерам лазер лазеры лазером лазерами лазере лазерах Источник Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку . Синонимы луч нанол...Формы слова
  141. лазерРеал Раз Лазер Лаз Зер Зал Ера Рез Лера...Электронный словарь анаграмм русского языка
  142. лазер[laser источник электромагнитного излучения видимого инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов основанный на вынужденном излучении квантов света атомами и молекулами....Энциклопедический словарь по металлургии
  143. лазерЛазер оптический квантовый генератор источник оптического когерентного излучения отличающегося высокой направленностью и большой плотностью энергии. Работа лазера основан...Энциклопедия «Техника»
  144. лазерЛАЗЕРквантовый генератор источник мощного оптического излучения laser аббревиатура выражения light amplification by stimulated emission of radiation усиление света выну...Энциклопедия Кольера II
  145. лазерлазер оптический квантовый генератор источник оптического когерентного излучения отличающегося высокой направленностью и большой плотностью энергии. Работа лазера основан...Энциклопедия техники
  146. лазерЛазерstrong. Заимств. в е годы XX в. из англ. яз. где laseri образовано сложением сокращенных основ из сочетания Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationi ...Этимологический онлайн-словарь русского языка Шанского Н. М
  147. лазерЗаимств. в е годы XX в. из англ. яз. где laserem образовано сложением сокращенных основ из сочетания Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationem усиление св...Этимологический словарь русского языка
  148. лазерАнглийское laser.В русском языке слово появилось в середине XX в. в русских словарях впервые встречается в г.В современном русском языке значение слова лазер следующее ...Этимологический словарь русского языка Семенова