Хорошая, годная статья о лазерной корректировке зрения (мне, с моими -8 это особенно интересно)
#медицина #лазер #geektimes
https://telegra.ph/История-операций-по-коррекции-зрения-сравнение-рисков-и-побочных-эффектов-12-14
#медицина #лазер #geektimes
https://telegra.ph/История-операций-по-коррекции-зрения-сравнение-рисков-и-побочных-эффектов-12-14
Telegraph
История операций по коррекции зрения: сравнение рисков и побочных эффектов
Geektimes Кератотом — механическое устройство, выстреливающее лезвием для срезания верхней части роговицы глаза Начнём с истории, чтобы было понятно, как эволюционировали методы, а потом перейдём к рискам и побочным эффектам современных операций. Итак, доктор Снеллен…
Инженеры Европейского лазера на свободных электронах запустили (European-XFEL) первые электроны в охлажденный основной ускорительный комплекс прибора. На протяжении следующих недель и месяцев прибор секция-за-секцией будет вводиться в эксплуатацию. По своим характеристикам XFEL должен превзойти синхротронные источники излучения. Основными его применениями станут исследования сверхбыстрых химических реакций, анализ структуры белков и других наноразмерных объектов. Проект реализуется 11 странами, основной вклад среди которых принадлежит Германии и России. Об этом сообщает пресс-релиз организации.
Лазеры на свободных электронах — сверхъяркие источники рентгеновского излучения, использующиеся для анализа атомарной структуры вещества. Это возможно благодаря очень малой длине волны рентгеновскго излучения — сопоставимой или меньшей размера атомов. Из-за этого кристалл с упорядоченно расположенными атомами выступает для рентгеновского луча в роли дифракционной решетки: по характерной «пятнистой» картине рассеяния рентгена можно с большой точностью восстановить расположение атомов в веществе.
#физика #лазер
https://telegra.ph/V-krupnejshem-lazere-na-svobodnyh-ehlektronah-zapustili-pervye-puchki-01-20
Лазеры на свободных электронах — сверхъяркие источники рентгеновского излучения, использующиеся для анализа атомарной структуры вещества. Это возможно благодаря очень малой длине волны рентгеновскго излучения — сопоставимой или меньшей размера атомов. Из-за этого кристалл с упорядоченно расположенными атомами выступает для рентгеновского луча в роли дифракционной решетки: по характерной «пятнистой» картине рассеяния рентгена можно с большой точностью восстановить расположение атомов в веществе.
#физика #лазер
https://telegra.ph/V-krupnejshem-lazere-na-svobodnyh-ehlektronah-zapustili-pervye-puchki-01-20
Telegraph
В крупнейшем лазере на свободных электронах запустили первые пучки
N+1
Лазерно-плазменное ускорение электронов
Артем Коржиманов
Артем Коржиманов о рентгеновском излучении, излучении электронов и ионизации газа.
#постнаука #микроскопия #рентгеновское_излучение #свет #оптика #электрон #физика #лазер postnauka.ru/video/78296
#постнаука #микроскопия #рентгеновское_излучение #свет #оптика #электрон #физика #лазер postnauka.ru/video/78296
В Гамбурге состоялась церемония открытия Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL) — мощнейшего в мире источника рентгеновского излучения. Его строительство началось в 2009 году, а в начале мая 2017 года на нем сгенерировали первый пучок рентгеновского излучения. Светимость XFEL в среднем в 10 тысяч раз выше, чем у синхротронов — других мощных источников рентгеновских лучей. Основное предназначение установки — исследование атомарной структуры материалов, а также быстрых реакций.
#лазер #физика #оптика #установка #экспериимент
https://nplus1.ru/news/2017/09/01/XFEL
#лазер #физика #оптика #установка #экспериимент
https://nplus1.ru/news/2017/09/01/XFEL
nplus1.ru
В Европе официально запустили мощнейший лазер на свободных электронах XFEL
В Гамбурге состоялась церемония открытия Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL) — мощнейшего в мире источника рентгеновского излучения. Его строительство началось в 2009 году, а в начале мая 2017 года на нем сгенерировали первый…
Порой у поверхности воды в чашке горячего чая можно наблюдать белесое облачко. Оказывается, оно может превращаться в удивительное образование — кластер из микроскопических капель, формирующих упорядоченную структуру, подобную кристаллической решетке. Это образование родственно пылевым кристаллам, которые космонавты изучают на борту орбитальной станции (см. «Химию и жизнь» № 4, 2006). Оно может служить иллюстрацией важнейшего принципа термодинамики неравновесных процессов: поток энергии, проходящий через систему, не только вызывает в ней разрушение из-за роста энтропии, но и способен сформировать порядок, существующий длительное время. Не исключено, что, научившись управлять поведением капельного кластера, исследователи смогут создавать системы микрореакторов для химических превращений, а также выполнять кибернетические манипуляции с веществом.
#физика #термодинамика #лазер #аэродинамика #самоорганизация #энтропия
https://telegra.ph/Kapelnyj-klaster-iz-Sibiri-09-23
#физика #термодинамика #лазер #аэродинамика #самоорганизация #энтропия
https://telegra.ph/Kapelnyj-klaster-iz-Sibiri-09-23
Telegraph
Капельный кластер из Сибири
Элементы