SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
¿Que es el rayo laser?
Isai Silva Sánchez
Arnold Paz Gonzales
¿Qué es un rayo laser?
• Se define la palabra láser como un dispositivo que usa
el efecto de la mecánica cuántica (emisión estimulada o
inducida) con el fin de generar un haz de luz coherente
con tamaño, pureza y forma controlada. Se conoce
cómo láser a un haz de luz coherente, monocromático y
colimado; también se le da de nombre láser al
dispositivo es que capaz de producir este haz.
¿Quién fundamento las bases?
• Albert Einstein estableció, en
1916, los fundamentos para
desarrollar el láser y sus
predecesores, lo máseres,
usando la ley de radiación de
Max Planck que se basa en los
conceptos de emisión inducida y
espontánea de radiación,
esta teoría fue olvidada hasta
después de la Segunda Guerra
Mundial.
¿Cómo se genera la luz del láser?
• Utiliza un efecto de la mecánica cuántica para
poder generar ese haz de luz con tamaño,
forma y dirección controlada. Los rayos de luz
en su estado normal, como cuando provienen
del Sol, viajan en forma radial con respecto a su
fuente y disminuyen con la distancia. Un láser,
en cambio, es una fuente lumínica que viaja en
forma paralela y su energía prácticamente no
disminuye con la distancia.
¿Como funciona?
• Un láser, a diferencia de las lámparas
comunes, emite los fotones en un
rayo muy estrecho, coherente,
perfectamente definido y muchas
veces polarizado. Esta luz se la
considera de tipo monocromática (de
un color solo), debido a que tienen
una sola longitud de onda.
¿Cuándo se empezó a comercializar?
• En 1985 se empiezan a vender en todas partes
los primeros discos compactos en donde un haz
de láser de baja potencia se encarga de "leer"
los datos que fueron codificados y puestos
dentro de este disco. Luego esa señal analógica
permitirá escuchar los archivos musicales. Por
último en el año 2003, la aparición del escaneo
láser permite al museo británico realizar
exhibiciones virtuales.
Elementos básicos de un laser
Resonador óptico
• Está compuesto por dos espejos que
logran la amplificación y a su vez crean la
luz láser. Dos tipos de resonadores:
Resonador estable, emite un único haz
láser, y Resonador Inestable, emite varios
haces.
Bombeo
• En el láser el bombeo puede ser eléctrico u
óptico, mediante tubos de flash o luz.
• La emisión estimulada, base de la generación de
radiación de un láser, se produce cuando un
átomo en estado excitado recibe un estímulo
externo que lo lleva a emitir fotones y así retornar
a un estado menos excitado.
Absorción
• Proceso mediante el cual se absorbe
un fotón. El sistema atómico se excita
a un estado de energía más alto,
pasando un electrón al estado meta
estable. Este fenómeno compite con el
de la emisión estimulada de radiación.
¿Cuáles son las partes del láser?
Para que se utiliza
• los astrónomos lo usan para medir con precisión la distancia de la tierra a
la luna.
• Los ingenieros topógrafos lo usan para medir distancias.
• Los operadores de moto conformadoras lo usan para ayudarse en la
nivelación de un terreno.
• Los científicos lo usan para crear hologramas, en medicina para hacer
trabajos de ¨soldadura¨ en los ojos y corregir de esta manera problemas de
la visión.
Que distancia llega el rayo laser
• normalmente llegan a 5
kilometros de distancia se
ve como espada laser por
que es mas visible al ojo
que la luz roja por eso se
ve bien definido no es por
que tiene mucha potencia
Ventajas del rayo laser
• Una operación con rayos láser toma en realidad sólo fracciones de
segundos.
• El paciente únicamente experimenta alguna sensación extraña que
nunca llega a describir como dolorosa; por ello es que no necesita
de ninguna anestesia en estos casos.
• Otra ventaja es que no se produce sangramiento alguno, ya que el
láser provoca la coagulación instantánea del área sobre la cual se
está actuando, lo cual evita totalmente el riesgo de que se
presenten hemorragias, por pequeñas que estas puedan ser.
• Como no se emplean instrumentos quirúrgicos en este tipo de
operación, las personas que son especialmente impresionables con
los instrumentos médicos, no se asustan; los cordones de fibra
óptica penden de la máquina la cual es manipulada por un
operador. Estos cordones vienen ya dirigidos a la lesión que debe
ser tratada. El individuo aprensivo, por lo tanto, apenas percibe los
elementos que puedan intimidarlo.
Desventajas de rayo laser
• Muchas compañías de seguros no cubren el costo ni del
láser terapéutico de baja intensidad ni del láser
terapéutico de alta intensidad para la neuropatía,
afirmando que de acuerdo al análisis de los estudios
disponibles no se ha demostrado que el tratamiento
tenga algún beneficio. De acuerdo con Aetna, uno de los
proveedores de seguros más grandes del país, los
tratamientos con láser terapéutico de alta intensidad son
desconocidos, aunque actualmente las afirmaciones
están bajo escrutinio.
Propiedades del laser
• 1. La luz es muy intensa
2. Los haces láser son estrechos y no se dispersan
como los demás haces de luz (direccionalidad)
3. La luz láser es coherente, es decir, todas sus ondas
luminosas se acoplan entre si.
4. Los láseres producen luz de un solo color
(monocromática) a diferencia de la luz común que
contiene todos los colores de la luz visible.

More Related Content

What's hot

Rayos laser-fisica-pura
Rayos laser-fisica-puraRayos laser-fisica-pura
Rayos laser-fisica-puraKiara Anzola
 
Implementacion de un programa de Proteccion Radiologica del Paciente - Sandra
Implementacion de un programa de Proteccion Radiologica del Paciente - SandraImplementacion de un programa de Proteccion Radiologica del Paciente - Sandra
Implementacion de un programa de Proteccion Radiologica del Paciente - SandraEduardo Medina Gironzini
 
História da radiologia no mundo Aula 1
História da radiologia no mundo   Aula 1História da radiologia no mundo   Aula 1
História da radiologia no mundo Aula 1Magno Cavalheiro Faria
 
Apostila física radiológica
Apostila   física radiológicaApostila   física radiológica
Apostila física radiológicaRicardo Daniel
 
Aula de fisica das radiacoes 2010
Aula de fisica das radiacoes 2010Aula de fisica das radiacoes 2010
Aula de fisica das radiacoes 2010jairo rufino
 
Laser applications 1
Laser applications 1Laser applications 1
Laser applications 1Pinche12345
 
Laser and its applications by A Youth Physicist
Laser and its applications by A Youth PhysicistLaser and its applications by A Youth Physicist
Laser and its applications by A Youth PhysicistMasuma Akhatar
 
Medicina nuclear - WENDESOR - RADIOLOGIA - INTRODUÇÃO -
Medicina nuclear - WENDESOR - RADIOLOGIA - INTRODUÇÃO - Medicina nuclear - WENDESOR - RADIOLOGIA - INTRODUÇÃO -
Medicina nuclear - WENDESOR - RADIOLOGIA - INTRODUÇÃO - Wendesor Oliveira
 
Biofisica radioterapia 1
Biofisica radioterapia 1Biofisica radioterapia 1
Biofisica radioterapia 1Rafael Ramos
 
Radiografia Industrial - Conteúdo vinculado ao blog http://fisicanoenem...
Radiografia  Industrial - Conteúdo vinculado ao blog      http://fisicanoenem...Radiografia  Industrial - Conteúdo vinculado ao blog      http://fisicanoenem...
Radiografia Industrial - Conteúdo vinculado ao blog http://fisicanoenem...Rodrigo Penna
 
FÍSICA RADIOLÓGICA 2016- GRUPO IRRADIAR
FÍSICA RADIOLÓGICA 2016- GRUPO IRRADIARFÍSICA RADIOLÓGICA 2016- GRUPO IRRADIAR
FÍSICA RADIOLÓGICA 2016- GRUPO IRRADIARCURSO TÉCNICO CEPRAMED
 

What's hot (20)

Rayos laser-fisica-pura
Rayos laser-fisica-puraRayos laser-fisica-pura
Rayos laser-fisica-pura
 
El laser
El laserEl laser
El laser
 
RADIOLOGIA INDUSTRIAL
RADIOLOGIA INDUSTRIALRADIOLOGIA INDUSTRIAL
RADIOLOGIA INDUSTRIAL
 
Fototerapia - laser - capítulo 15
 Fototerapia - laser - capítulo 15 Fototerapia - laser - capítulo 15
Fototerapia - laser - capítulo 15
 
Implementacion de un programa de Proteccion Radiologica del Paciente - Sandra
Implementacion de un programa de Proteccion Radiologica del Paciente - SandraImplementacion de un programa de Proteccion Radiologica del Paciente - Sandra
Implementacion de un programa de Proteccion Radiologica del Paciente - Sandra
 
História da radiologia no mundo Aula 1
História da radiologia no mundo   Aula 1História da radiologia no mundo   Aula 1
História da radiologia no mundo Aula 1
 
Apostila física radiológica
Apostila   física radiológicaApostila   física radiológica
Apostila física radiológica
 
Aula de fisica das radiacoes 2010
Aula de fisica das radiacoes 2010Aula de fisica das radiacoes 2010
Aula de fisica das radiacoes 2010
 
Laser applications 1
Laser applications 1Laser applications 1
Laser applications 1
 
Laser and its applications by A Youth Physicist
Laser and its applications by A Youth PhysicistLaser and its applications by A Youth Physicist
Laser and its applications by A Youth Physicist
 
Medicina nuclear - WENDESOR - RADIOLOGIA - INTRODUÇÃO -
Medicina nuclear - WENDESOR - RADIOLOGIA - INTRODUÇÃO - Medicina nuclear - WENDESOR - RADIOLOGIA - INTRODUÇÃO -
Medicina nuclear - WENDESOR - RADIOLOGIA - INTRODUÇÃO -
 
Radioterapia e suas técnicas.
Radioterapia e suas técnicas.Radioterapia e suas técnicas.
Radioterapia e suas técnicas.
 
Biofisica radioterapia 1
Biofisica radioterapia 1Biofisica radioterapia 1
Biofisica radioterapia 1
 
Medicina nuclear
Medicina nuclearMedicina nuclear
Medicina nuclear
 
Laser
LaserLaser
Laser
 
PRINCÍPIO FÍSICO DA RM
PRINCÍPIO FÍSICO DA RMPRINCÍPIO FÍSICO DA RM
PRINCÍPIO FÍSICO DA RM
 
Radiografia Industrial - Conteúdo vinculado ao blog http://fisicanoenem...
Radiografia  Industrial - Conteúdo vinculado ao blog      http://fisicanoenem...Radiografia  Industrial - Conteúdo vinculado ao blog      http://fisicanoenem...
Radiografia Industrial - Conteúdo vinculado ao blog http://fisicanoenem...
 
FÍSICA RADIOLÓGICA 2016- GRUPO IRRADIAR
FÍSICA RADIOLÓGICA 2016- GRUPO IRRADIARFÍSICA RADIOLÓGICA 2016- GRUPO IRRADIAR
FÍSICA RADIOLÓGICA 2016- GRUPO IRRADIAR
 
Radiaciones
RadiacionesRadiaciones
Radiaciones
 
Estudo Complementar de Radiologia
Estudo Complementar de RadiologiaEstudo Complementar de Radiologia
Estudo Complementar de Radiologia
 

Similar to Rayo laser 2.002 (20)

Rayo laser (1)
Rayo laser (1)Rayo laser (1)
Rayo laser (1)
 
Rayo laser (1)
Rayo laser (1)Rayo laser (1)
Rayo laser (1)
 
Rayo láser
Rayo láserRayo láser
Rayo láser
 
¿Cómo funcionan los rayos láser?
¿Cómo funcionan los rayos láser?¿Cómo funcionan los rayos láser?
¿Cómo funcionan los rayos láser?
 
Rayo láser
Rayo láserRayo láser
Rayo láser
 
rayo laser
rayo laserrayo laser
rayo laser
 
Laser
LaserLaser
Laser
 
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDXDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 
Tecnologia Láser en Dermatologia
Tecnologia Láser en DermatologiaTecnologia Láser en Dermatologia
Tecnologia Láser en Dermatologia
 
Introduccion a la Fisioterapia z(1).pptx
Introduccion a la Fisioterapia z(1).pptxIntroduccion a la Fisioterapia z(1).pptx
Introduccion a la Fisioterapia z(1).pptx
 
El láser
El láserEl láser
El láser
 
El láser
El láserEl láser
El láser
 
Láser
LáserLáser
Láser
 
Láser
LáserLáser
Láser
 
Cómo funciona el rayo laser
Cómo funciona el rayo laserCómo funciona el rayo laser
Cómo funciona el rayo laser
 
Ciencias Ii Rayo LáSer
Ciencias Ii Rayo LáSerCiencias Ii Rayo LáSer
Ciencias Ii Rayo LáSer
 
Robotica
RoboticaRobotica
Robotica
 
LASER
LASERLASER
LASER
 
Espectro-Electromagnetico.pptx.pptx
Espectro-Electromagnetico.pptx.pptxEspectro-Electromagnetico.pptx.pptx
Espectro-Electromagnetico.pptx.pptx
 
Rayos X
Rayos XRayos X
Rayos X
 

Rayo laser 2.002

  • 1. ¿Que es el rayo laser? Isai Silva Sánchez Arnold Paz Gonzales
  • 2. ¿Qué es un rayo laser? • Se define la palabra láser como un dispositivo que usa el efecto de la mecánica cuántica (emisión estimulada o inducida) con el fin de generar un haz de luz coherente con tamaño, pureza y forma controlada. Se conoce cómo láser a un haz de luz coherente, monocromático y colimado; también se le da de nombre láser al dispositivo es que capaz de producir este haz.
  • 3. ¿Quién fundamento las bases? • Albert Einstein estableció, en 1916, los fundamentos para desarrollar el láser y sus predecesores, lo máseres, usando la ley de radiación de Max Planck que se basa en los conceptos de emisión inducida y espontánea de radiación, esta teoría fue olvidada hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
  • 4. ¿Cómo se genera la luz del láser? • Utiliza un efecto de la mecánica cuántica para poder generar ese haz de luz con tamaño, forma y dirección controlada. Los rayos de luz en su estado normal, como cuando provienen del Sol, viajan en forma radial con respecto a su fuente y disminuyen con la distancia. Un láser, en cambio, es una fuente lumínica que viaja en forma paralela y su energía prácticamente no disminuye con la distancia.
  • 5. ¿Como funciona? • Un láser, a diferencia de las lámparas comunes, emite los fotones en un rayo muy estrecho, coherente, perfectamente definido y muchas veces polarizado. Esta luz se la considera de tipo monocromática (de un color solo), debido a que tienen una sola longitud de onda.
  • 6. ¿Cuándo se empezó a comercializar? • En 1985 se empiezan a vender en todas partes los primeros discos compactos en donde un haz de láser de baja potencia se encarga de "leer" los datos que fueron codificados y puestos dentro de este disco. Luego esa señal analógica permitirá escuchar los archivos musicales. Por último en el año 2003, la aparición del escaneo láser permite al museo británico realizar exhibiciones virtuales.
  • 8. Resonador óptico • Está compuesto por dos espejos que logran la amplificación y a su vez crean la luz láser. Dos tipos de resonadores: Resonador estable, emite un único haz láser, y Resonador Inestable, emite varios haces.
  • 9. Bombeo • En el láser el bombeo puede ser eléctrico u óptico, mediante tubos de flash o luz. • La emisión estimulada, base de la generación de radiación de un láser, se produce cuando un átomo en estado excitado recibe un estímulo externo que lo lleva a emitir fotones y así retornar a un estado menos excitado.
  • 10. Absorción • Proceso mediante el cual se absorbe un fotón. El sistema atómico se excita a un estado de energía más alto, pasando un electrón al estado meta estable. Este fenómeno compite con el de la emisión estimulada de radiación.
  • 11. ¿Cuáles son las partes del láser?
  • 12. Para que se utiliza • los astrónomos lo usan para medir con precisión la distancia de la tierra a la luna. • Los ingenieros topógrafos lo usan para medir distancias. • Los operadores de moto conformadoras lo usan para ayudarse en la nivelación de un terreno. • Los científicos lo usan para crear hologramas, en medicina para hacer trabajos de ¨soldadura¨ en los ojos y corregir de esta manera problemas de la visión.
  • 13. Que distancia llega el rayo laser • normalmente llegan a 5 kilometros de distancia se ve como espada laser por que es mas visible al ojo que la luz roja por eso se ve bien definido no es por que tiene mucha potencia
  • 14. Ventajas del rayo laser • Una operación con rayos láser toma en realidad sólo fracciones de segundos. • El paciente únicamente experimenta alguna sensación extraña que nunca llega a describir como dolorosa; por ello es que no necesita de ninguna anestesia en estos casos. • Otra ventaja es que no se produce sangramiento alguno, ya que el láser provoca la coagulación instantánea del área sobre la cual se está actuando, lo cual evita totalmente el riesgo de que se presenten hemorragias, por pequeñas que estas puedan ser. • Como no se emplean instrumentos quirúrgicos en este tipo de operación, las personas que son especialmente impresionables con los instrumentos médicos, no se asustan; los cordones de fibra óptica penden de la máquina la cual es manipulada por un operador. Estos cordones vienen ya dirigidos a la lesión que debe ser tratada. El individuo aprensivo, por lo tanto, apenas percibe los elementos que puedan intimidarlo.
  • 15. Desventajas de rayo laser • Muchas compañías de seguros no cubren el costo ni del láser terapéutico de baja intensidad ni del láser terapéutico de alta intensidad para la neuropatía, afirmando que de acuerdo al análisis de los estudios disponibles no se ha demostrado que el tratamiento tenga algún beneficio. De acuerdo con Aetna, uno de los proveedores de seguros más grandes del país, los tratamientos con láser terapéutico de alta intensidad son desconocidos, aunque actualmente las afirmaciones están bajo escrutinio.
  • 16. Propiedades del laser • 1. La luz es muy intensa 2. Los haces láser son estrechos y no se dispersan como los demás haces de luz (direccionalidad) 3. La luz láser es coherente, es decir, todas sus ondas luminosas se acoplan entre si. 4. Los láseres producen luz de un solo color (monocromática) a diferencia de la luz común que contiene todos los colores de la luz visible.