Связь на лазерных указках: Как большие дикие кошки реагируют на лазерную точку
Содержание
Как большие дикие кошки реагируют на лазерную точку
С появлением лазерных указок многие начали разыгрывать своих домашних питомцев. Особенно часто за лучом указки гоняются коты. Эта игрушка полностью захватывает внимание питомца, он носится за ней по всему дому, не замечая препятствий. Так домашние коты показывают, что у них сохранились инстинкты хищника. Работник организации, которая занимается спасением диких кошек и уходом за ними, любит играть со своим котом Джеком, пуская по комнате лучи лазерной указки. Питомец в восторге от игры и гоняется за красной точкой повсюду. Он решил проверить, как реагируют на лазерный луч большие дикие кошки, интересна ли им такая игра и заметят ли они вообще эту красную точку.
Парень дождался наступления темноты, взял свою лазерную указку и направился к клеткам, где живут большие кошки: леопарды, гепарды, рыси, пумы, львы и тигры. Первыми для проверки были гепарды, и им понравилась такая занимательная игра. Кошки бегали за лазерным лучом с большим удовольствием. На видео снято, как гепарды бегают за лазером и проявляют к нему огромный интерес. Они даже высовывали лапы из клетки и пытались дотянуться до точки. Рысь тоже оказалась заинтересована лазерным лучом, понравилась игра и леопардам.
Когда в клетке с пумой забегал лазерный луч, животное даже испугалось и начало убегать. Кошка то проявляла интерес, то отскакивала с ужасом. Тигр вообще выразил явное недовольство и поспешил уйти подальше от назойливой красной точки. Эта игра ему явно казалась неинтересной. Взрослый лев даже начал проявлять агрессию и кидаться на клетку. Были среди всех представителей больших кошек и совершенно незаинтересованные особи, они вообще не обращали внимание на точку, бегающую туда-сюда.
Скорее всего, наиболее крупные кошки совершенно не интересуются лазерной точкой, потому что и в жизни не обращают внимания на всяких мелких животных. Они большие хищники, и их животный инстинкт рассчитан на крупную добычу. А дикие кошки поменьше не откажутся от мелкой добычи.
Это увлекательное развлечение — игра котов с лазерным лучом — вызвало и осуждение. Есть утверждение, что лазерный луч вреден для кошачьего зрения и для игры нужно покупать специальную лазерную указку с маленькой мощностью. Полагают, что зеленый свет луча более безопасный, чем красный. Кошачье зрение гораздо отчетливее видит зеленый луч, даже при дневном свете. Игры играми, а соблюдать безопасность питомца нужно обязательно.
«Лазерная» указка: как она устроена, чем опасна и на что сгодится? | Техника и Интернет
Особенно охотно их распространяют за символическую цену на рынках, в метро и электропоездах, то есть там, где не требуется показывать свидетельство о сертификации устройства, даже если бы оно у продавцов и было. При этом указка с псевдолазером может быть применена не только по назначению, это довольно опасная игрушка.
Устройство со слабым по мощности лучом — всего 0,5−1 милливатт (мВт). Но даже этот лучик опасен для зрения человека и животного, если его направить в глаза фронтально. Дело не столько в мощности, сколько в самом луче, который необратимо повреждает отдельные клетки сетчатки глаза даже при кратковременной экспозиции.
Если направить такой луч на кожу, к примеру, на руки, ничего не случится. Неплохой вариант применения указки с лазерным диодом может быть реализован дома — для игры с котенком. Лазерный зайчик, почти как солнечный, забавляет братьев наших меньших, а динамика его смещения, когда указка в наших руках, придает игре нешуточный (для кошки) задор.
Устройство
Первичный источник светового потока — лазерный инфракрасный светодиод с непрерывным излучением. Генерируемый диодом луч с длиной волны (инфракрасного спектра) примерно 808 нм (нанометров) проходит сквозь линзу и попадает в кристалл из оксидов неодима, иттрия и ванадия, где преобразуется в излучение с длиной волны 1064 нм. Затем световой поток проходит сквозь калий-титаново-фосфорный кристалл, который преобразует до того невидимое человеческому глазу излучение в луч с длиной волны 532−670 нм. Далее — инфракрасный фильтр, концентрация потока в пучок посредством выходной линзы и… минигиперболоид инженера Гарина готов. Почти настоящий, не смертельный, но и не вполне безопасный. Детям отдавать в игру не советую, хотя бы из-за их любопытства и желания все экспериментально испытывать на себе, в частности на своем лице и глазах.
Дальность
Надежность китайской указки поистине сравнится с вечностью и зависит от ресурса лазерного диода, который составляет не менее 50 000 часов (наработки до отказа).
Продавцы лазерных указок любят приводить в пример их дальнобойность. Но что понимать под этим определением «лазерного» луча, который очень мало рассеивается, — дело туманное. Причем как в прямом, так и в переносном смысле, ведь в туман, дождь или снег, а также в яркую солнечную погоду лазерная подсветка на расстоянии более нескольких десятков метров практически не видна, а значит, теряется весь ее смысл.
Возьмем за основу расстояние, на котором можно заметить невооруженным глазом пятнышко на цели. В вечернее время лазерной «китайской» указкой такое пятнышко диаметром не более 20 см проецируется на стену дома в прямой видимости, на расстоянии 1,12 км. И даже с такого расстояния до источника излучения, смотреть на китайский лазер не комфортно. Хотя, скорее всего, никому не придет в голову светить себе в глаз, все же выводы о безопасности китайского «гаджета» делайте, пожалуйста, сами.
Предупрежденный — защищен.
Лазерная указка — Википедия
Лазерная указка
Ла́зерная ука́зка — портативный квантово-оптический генератор когерентных и монохроматических электромагнитных волн видимого диапазона в виде узконаправленного луча. В большинстве случаев изготавливается на основе красного лазерного диода, который излучает в диапазоне 635—670 нм, и коллиматора — двояковыпуклой линзы для организации узконаправленного луча. Сходное устройство имеют более редкие синие и фиолетовые указки и пока (2016) ещё более редкие зелёные. До начала-середины 2010-х годов зелёные лазерные указки имели сложное строение и представляли собой твердотельный лазер с накачкой инфракрасным лазерным диодом и последующим нелинейным элементом для удвоения частоты.
Наиболее распространены красные лазерные указки мощностью до 1-20 мВт, несколько реже встречаются указки до 100-200 мВт. Наиболее мощные серийно производимые указки: зелёные до 1Вт и синие — до 5 Вт, зелёные до 2 вт.
Лазерная указка
Демонстрация RGB-лазерной указки
Лазерные указки
Лазерные точки
Типы лазерных указок
Ранние модели лазерных указок использовали гелий-неоновые (HeNe) газовые лазеры и излучали в диапазоне 633 нм. Они имели мощность не более 1 мВт и были очень громоздкими и дорогими. Сейчас лазерные указки, как правило, используют менее дорогие красные диоды с длиной волны 650—670 нм. Указки чуть подороже используют оранжево-красные диоды с λ=635 нм, которые делают их более яркими для глаз, так как человеческий глаз видит свет с λ=635 нм лучше, чем свет с λ=670 нм. Производятся и лазерные указки других цветов; например, зелёная указка с λ=532 нм — хорошая альтернатива красной с λ=635 нм, поскольку человеческий глаз приблизительно в несколько раз чувствительнее к зелёному свету по сравнению с красным. В последнее время появились в продаже жёлто-оранжевые указки с λ=593,5 нм и синие лазерные указки с λ=473 нм.
Красные лазерные указки
Самый распространённый тип лазерных указок. В этих указках используется лазерные диоды с коллиматором. Мощность варьируется приблизительно от одного милливатта до ватта. Маломощные указки в форм-факторе брелока питаются от маленьких батареек-«таблеток» и на апрель 2012 года стоят порядка 1—5 долларов США. Мощные красные указки (длина волны 650—660 нм) мощностью от нескольких сотен милливатт до ватта, способные зажигать хорошо поглощающие излучение материалы, стоят порядка 50—500$.
Более редкие красные лазерные указки используют твердотельный лазер с диодной накачкой (англ. Diode-pumped solid-state laser, DPSS) и работают на длине волны 671 нм. Отличаются от указок на лазерном диоде круглым сечением луча (у обычной лазерной указки луч уплощён вследствие астигматизма резонатора лазерного диода).
Зелёные лазерные указки (510-530нм)
Появившиеся около 2010[1][2][3] зеленые лазерные диоды (Direct Green Laser Diodes на базе InGaN) были вначале очень дороги для изготовления указок, но ситуация меняется. К началу 2017 многие производители предпочитают изготавливать указки на основе лазерного диода[уточнить]. Конструкция указки становится намного проще, стабилизация параметров луча, если это важно, тоже упрощается.
Зелёный лазер может иметь длину волны в диапазоне 510-530нм, что находится вблизи максимума чувствительности сумеречного зрения человеческого глаза. Поэтому в темноте он кажется ярче. Принципиальных отличий от указки с красным лазерным диодом нет.
Зелёные лазерные указки с использованием DPSS (532нм)
Луч лазерной указки 100мВт, направленный в ночное небо.
Зелёные лазерные указки начали продаваться в 2000 году. Самый распространённый тип твердотельных с диодной накачкой (DPSS) лазеров. Лазерные диоды зелёного цвета до недавнего времени не производились, поэтому используется сложная оптическая схема, которая значительно усложняет и удорожает изделия.
Зачастую дешевые зеленые DPSS лазерные указки имеют недостаточно качественную систему фильтрации ИК-лазерного излучения (оно может быть в десятки раз мощнее, чем заявленная мощность в зеленом цвете) и представляют опасность для здоровья[4][5].
Сначала мощным (обычно 200—1000мВт [6]) инфракрасным лазерным диодом с λ=808 нм накачивается кристалл ортованадата иттрия, легированный неодимом (Nd:YVO4), где излучение преобразуется в 1064 нм. Потом, проходя через кристалл титанила-фосфата калия (KTiOPO4, сокращённо KTP), частота излучения удваивается (1064 нм → 532нм) и получается видимый зелёный свет. Генерация и вывод зелёного излучения обеспечиваются зеркалами, одно из которых полностью отражает излучение с длиной волны 1064 и 532 нм и полностью пропускает излучение накачки 808 нм, а другое полностью отражает излучение 1064 нм, но полностью пропускает 532 нм. Частично отражается и излучение накачки.
В большинстве современных зелёных лазерных указок кристаллы ванадата иттрия и KTP вместе с зеркалами резонатора объединены в так называемый «микрочип» — склейку из двух кристаллов с напылёнными на грани зеркалами. Для генерации лазерного излучения достаточно сфокусировать внутри кристалла Nd:YVO4 излучение лазерного диода накачки.
КПД схемы сильно зависит от мощности накачки и может достигать не более 20 %. Кроме зелёного света такой лазер излучает значительную мощность в ИК на длинах волн 808 и 1064 нм, поэтому в таких указках обязательно нужно устанавливать инфракрасный фильтр (IR-фильтр[7]), чтобы убрать остатки ИК-излучения и избежать повреждения зрения. В недорогих вариантах зелёных указок такой фильтр могут не устанавливать, в таком случае даже указка с мощностью 1-5 мВт представляет серьёзную опасность для зрения, так как мощность ИК-излучения может достигать десятков милливатт. Излучение 1064 нм сфокусировано почти так же хорошо, как и зелёное и представляет опасность при попадании в глаз даже на большой дистанции, тогда как излучение накачки 808 нм сильно расфокусировано и не сконцентрировано вдоль луча, представляя опасность на расстоянии до нескольких метров.
Стоит отметить высокое энергопотребление зелёных лазеров — потребляемый ток достигает сотен миллиампер. Так как эффективность генерации и удвоения с ростом мощности накачки быстро возрастает, увеличение выходной мощности с 5 до 100 мВт приводит к повышению потребляемого тока лишь примерно в два раза.
Малые размеры зелёной лазерной указки не позволяют установить в них систему стабилизации температуры лазерного диода и активных сред. Особенно сильное влияние температура оказывает на длину волны, излучаемую лазерным диодом, что приводит к уходу её с максимума линии поглощения неодима и падению выходной мощности. Это приводит к тому, что такие указки нестабильно работают при изменении температуры. Частично этот недостаток устраняется путём стабилизации мощности излучения на выходе лазера. Для этого на выходе устанавливают светоделитель (роль которого исполняет ИК-фильтр, от которого отражается часть излучения) и фотодиод, и вводят отрицательную обратную связь. Недостатком такого решения является возможность выхода из строя лазерного диода при значительном отклонении температуры, при котором система стабилизации, компенсируя падение выходной мощности, вынуждена значительно поднять ток через него.
473 нм (бирюзовый цвет)
Данные лазерные указки появились в 2006 году и имеют схожий с зелёными лазерными указками принцип работы. 473 нм свет обычно получают путём удвоения частоты 946 нм лазерного излучения. Для получения 946 нм используется кристалл алюмо-иттриевого граната с добавками неодима (Nd:YAG).
445 нм (синий цвет)
В этих лазерных указках свет излучается мощным синим лазерным диодом в 1-5 Вт. Большинство подобных указок относится к 4-му классу лазерной опасности и представляет очень серьёзную опасность для глаз и кожи как непосредственно, так и в виде рассеянного поверхностью излучения.
Активное распространение синие указки получили в связи с серийным выпуском мощных лазерных диодов, в основном для компактных LED-проекторов, например Casio Slim[8].
Фиолетовые лазерные указки (405нм)
Свет в фиолетовых указках генерируется лазерным диодом, излучающим луч с длиной волны 405 нм. Эти лазеры используются в проигрывателях для записи Blu-ray Disc. Длина волны 405 нм находится на границе диапазона, воспринимаемого человеческим зрением и поэтому лазерное излучение таких указок кажется тусклым. Однако, свет указки вызывает флюоресценцию некоторых предметов, на которые он направлен, яркость которой для глаза выше, чем яркость самого лазера. Даже самые маломощные из них чрезвычайно опасны для кожи и глаз.
Фиолетовые лазерные указки появились сразу после появления Blu-ray-приводов, в связи с началом массового производства лазерных диодов на 405 нм.
Жёлтые лазерные указки
В жёлтых лазерных указках используется DPSS лазер, излучающий одновременно две линии: 1064 нм и 1342 нм. Это излучение попадает в нелинейный кристалл, который поглощает фотоны этих двух линий и излучает фотоны 593,5 нм (суммарная энергия 1064 и 1342 нм фотонов равна энергии фотона 593,5 нм). КПД таких жёлтых лазеров составляет около 1 %.
Использование лазерных указок
Лазерные указки обычно используются в образовательных учреждениях и на бизнес-презентациях вместо обычных указок. Бывают встроены в ПДУ проекторов или компьютерные ПДУ для презентаций. Красные лазерные указки могут использоваться в помещениях и вечером на открытых пространствах. Зелёные лазерные указки могут использоваться в тех же условиях, но они, в отличие от красных, хорошо видны на улице днём и на дальних расстояниях. Единственным недостатком лазерных указок при указывании на цель являются рывки точки, так как человеческая рука не может долго находиться в неподвижном состоянии из-за тремора.
Световое пятно, образуемое лазерной указкой, привлекает кошек, собак и других домашних животных, вызывая сильное стремление поймать его, что нередко используется людьми в играх с этими домашними животными. Однако, зелёные лазерные указки из-за значительно большей яркости луча могут пугать животное. Не следует также забывать, что луч лазерной указки, направленный в глаза человека или животного, может повредить сетчатку.
Зелёные лазерные указки могут использоваться для любительской астрономии. В безлунную ночь луч зелёной лазерной указки может использоваться для указывания на звезды и созвездия. Также лазерная указка может использоваться для юстировки телескопов и для исследования формы поверхностей зеркал телескопов (как теневым методом, так и интерферометрически).
Точно установленная лазерная указка может использоваться как лазерный целеуказатель, чтобы нацелить огнестрельное или пневматическое оружие.
Лазерные указки используют в своих конструкциях радиолюбители, в качестве элемента связи в пределах видимости.
Красная указка со снятым коллиматором используется в любительской голографии. Это одно из немногих применений лазера в быту, где используется именно наиболее ценное свойство лазера, в корне отличающее его от светодиода — когерентность излучения. Не все лазерные указки обладают достаточной когерентностью, поэтому может потребоваться выбор подходящего экземпляра и подбор тока лазерного диода. Когерентность можно оценить в домашних условиях, например, наблюдая интерференцию с помощью плоскопараллельной стеклянной пластины толщиной 1-2 см.
В лабораторной практике лазерная указка (особенно зелёная) является весьма полезным инструментом, имеющим множество применений—в частности, она может быть использована для обнаружения в жидкости, газе или любом прозрачном веществе (например, оптическом стекле) малого количества механических примесей или взвесей, незаметного невооружённому глазу. Зелёная, а в особенности, синяя или фиолетовая указки в сочетании с подходящим светофильтром, не пропускающим её излучение, позволяют визуально обнаружить слабую флюоресценцию, например, связанную с загрязнением поверхности органическими веществами.
Лазерная указка, как источник узконаправленного когерентного света, может быть использована на школьных уроках физики для демонстрации наглядных опытов по оптике: отражение и преломление света, дифракция и интерференция, флюоресценция (с зелёной или синей указкой), световоды и тому подобное.
Безопасность
Лазерное излучение опасно при попадании в глаза.
Обычные лазерные указки имеют мощность 1-5 мВт и относятся к классу опасности 2 — 3А и могут представлять опасность, если направлять луч в человеческий глаз достаточно продолжительное время или через оптические приборы. Лазерные указки мощностью 50-300 мВт относятся к классу 3B и способны причинить сильные повреждения сетчатке глаза даже при кратковременном попадании прямого лазерного луча, а также зеркально или диффузно отражённого. Даже маломощные зеленые DPSS указки используют внутри гораздо более мощные ИК-лазеры и зачастую не обеспечивают достаточной фильтрации ИК-излучения. Подобное излучение невидимо и из-за этого более опасно для зрения человека и животных[9].
В лучшем случае лазерные указки оказывают только раздражающее воздействие. Но последствия будут опасными, если луч попадает в чей-то глаз или направлен в водителя или пилота и может отвлечь их или даже ослепить. В ряде стран это может повлечь за собой уголовную ответственность. Так, в 2015 г. житель США был приговорён к тюремному заключению на 21 месяц за кратковременное ослепление лётчика полицейского вертолёта лазерной указкой[10].
Всё более многочисленные «лазерные инциденты» вызывают в России, Канаде, США и Великобритании требования ограничить или запретить лазерные указки. Уже сейчас в Новом Южном Уэльсе предусмотрен штраф за обладание лазерной указкой, а за «лазерное нападение» — срок лишения свободы до 14 лет.
Использование лазерных указок запрещено правилами безопасности на футбольных стадионах ФИФА[11]. Одним из примеров применения этого запрета стал штраф в 50000 швейцарских франков, наложенный на Алжирскую федерацию футбола за направление болельщиками лазерной указки на вратаря сборной России Игоря Акинфеева и другие нарушения в матче Алжир — Россия на ЧМ-2014[12].
См. также
Примечания
Литература
Ссылки
Как астрономические лазерные указки могут улучшить ваше наблюдение за звездами
Астрономические лазерные указки — очень полезные инструменты для наблюдения за звездами на заднем дворе. Благодаря миниатюризации и доступной технологии зеленые лазерные указки теперь дешево доступны для каждого астронома-любителя.
Они очень удобны для наведения на слабые объекты в ночном небе, особенно для того, чтобы показать другим, на что вы смотрите. На звездной вечеринке будет меньше моментов, когда вы скажете: «Нет, не о том, я говорю об ЭТОМ прямо сейчас!»
Но так же как лазерные указки полезны для астрономии, они могут доставить вам серьезные неприятности, если вы не будете осторожны и не знаете правил их использования.
В этой статье мы поделимся всем, что вам нужно знать для их безопасного и увлекательного использования.
Лучшие астрономические лазерные указки
Щелкните ссылки в таблице, чтобы проверить цены и отзывы клиентов на Amazon
Laser Pointer Basics
Лазеры используются многими астрономами на заднем дворе и обычно называются либо указателями, либо астрономическими лазерами ручки из-за их формы и размеров, напоминающих ручку.
Маленькая круглая форма лазерной ручки идеальна для астрономов на заднем дворе, потому что она помещается в держателе искателя на телескопе.Это делает такие лазеры идеальными для использования в качестве указателя и удобного видоискателя.
При настройке на телескоп лазерная указка, используемая вместе с традиционным искателем, дает отличные результаты. Еще до того, как смотреть в искатель, зеленый свет лазера показывает вам, куда именно указывает телескоп.
На самом деле, продолжайте читать, и вы найдете еще один изящный трюк с астрономическими лазерами-перьями, который покажет вам точно , куда указывает ваш телескоп.
Почему астрономические лазеры зеленые?
Лазеры бывают разных цветов, но для наших целей используются зеленые.Это связано с тем, что человеческий глаз наиболее чувствителен к цветам из зелено-желтого спектра, поэтому следить за ними в ночном небе — легкий ветерок.
Кроме того, зеленые лазеры ярче красного и синего при любой заданной мощности. Это делает их идеальными в качестве небольших мощных портативных инструментов, работающих от батареи.
Мощность и яркость лазера
Яркость лазера определяется его выходной мощностью. Чем выше мощность, тем ярче лазер. Хотя это верно только для фиксированной длины волны (цвета).
Например, зеленый и красный лазер при одинаковой выходной мощности не будут иметь одинаковой яркости. В этом примере зеленый лазер будет ярче.
Также имейте в виду, что когда дело доходит до выходной мощности, более высокая не всегда лучше. Не поддавайтесь соблазну купить мощный лазер: он вам не понадобится для астрономических целей на заднем дворе.
И это хорошо!
Во-первых, лазеры большой мощности дороже. Во-вторых, лазер высокой мощности заставит ваши глаза перефокусироваться каждый раз, когда вы им воспользуетесь.Это вызывает ненужный дискомфорт и нарушает ночное зрение.
Главное — купить лазерную указку, достаточно яркую, чтобы лазерный луч был хорошо виден, но не настолько яркую, чтобы ухудшалось ваше зрение.
Чтобы помочь вам принять решение, вот небольшая таблица (изначально на этом сайте) о том, сколько энергии вам понадобится в различных условиях:
Как использовать астрономическую лазерную указку
Теперь, когда вы знаете основы, это пора начать использовать зеленую лазерную указку в астрономии!
Ниже мы рассмотрим способы использования лазерной указки для наблюдения за звездами.
Как указка
Для начала, самое очевидное применение лазерных указок — это наведение! С помощью лазеров вы можете точно показать друзьям ночное небо, особенно когда обращаетесь к группе людей.
Убедитесь, что вы следуете приведенным ниже советам по безопасности и используете только лазерную указку, которая не «всегда включена» (то есть такую, которую вы должны нажимать, чтобы она работала).
Если вы хотите указать на объект другу или члену вашего астрономического клуба, убедитесь, что поблизости не видно и не слышно никаких самолетов, нажмите на лазер и направьте луч точно туда, где можно найти объект.
Как только человек сможет увидеть, куда вы указываете, снова выключите лазер.
Это быстрый и очень эффективный способ познакомить новичков с ночным небом и дать ветеранам указатель на то место, которое вы хотите, чтобы они нашли.
В качестве искателя
Вы можете использовать лазерную указку в качестве искателя. Держатель искателя на трубке телескопа может удерживать лазерную указку, как показано на рисунке ниже.
Зеленая лазерная указка в качестве искателя (источник)
Она находится не вместо вашего искателя, а рядом с ним.
В сочетании эти два инструмента могут творить чудеса, увеличивая скорость и точность, с которой вы наводите объектив телескопа на цель!
Некоторые астрономы на заднем дворе предпочитают использовать лазер, а не искатель. Основная причина в том, что лазерам не нужно наклоняться и смотреть сквозь них каждый раз, когда вы охотитесь за объектом.
Это особенно полезно, когда прицел установлен на небольшой высоте, когда вам нужно наклоняться, иногда на несколько минут, или если у вас проблемы со спиной.
Правила использования лазерной указки и руководство по эксплуатации
Лазер — это сильно сфокусированный луч света. Он может путешествовать на большие расстояния, не слишком сильно расходясь. Это делает его полезным для указания звезд темной ночью … а также потенциально опасным для людей в воздухе.
Было много случаев, когда люди наводили лазеры на самолеты и вертолеты только для того, чтобы попасть в беду.
Вы можете не осознавать, что лазерный луч размером с точку может осветить всю кабину в едком зеленом свете.
Например, на расстоянии 500 футов то, что выглядит как лазерная точка, может быть кругом яркого света шириной около 6 футов.
Такой лазер может временно ослепить пилота и экипаж, подвергая опасности их жизни и жизни всех их пассажиров. Это эквивалентно вспышке камеры в ваших глазах, когда вы ведете машину в кромешную тьму ночи. Вы можете понять, почему правила использования лазерных указок строги.
В этом отрывке с сайта astronomyforum.net рассказывается о правовом наказании и инцидентах, связанных с лазерным облучением самолетов:
«Вмешательство в работу самолета является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет и штрафа в размере 250 000 долларов.
В 2009 году FAA зарегистрировало 1 489 лазерных событий, то есть пилотов, сообщивших, что их кабины были освещены устройствами. В следующем году эта цифра увеличилась почти вдвое до 2836 ».
Последние данные FAA за 2019 год показывают, что произошло 6213 инцидентов, то есть более 17 в день.
Основные рекомендации по безопасности астрономической лазерной указки:
Никогда не направляйте лазерную указку на людей, летательные аппараты или другие транспортные средства.
Никогда не смотрите прямо на луч любого лазерного указателя
Не позволяйте детям пользоваться ими без присмотра
Не направляйте лазерный луч в небо, если вы видите или слышите любой тип самолета над головой
Не используйте лазерные указатели в пределах 2 миль (3 км) от аэропорта
Указатели должны иметь наклейку «осторожно» или «опасность».Не покупайте без него.
Покупка ручки Astronomy Laser Pen
Ознакомившись с мерами предосторожности, вот несколько вещей, которые следует учитывать при покупке лазера.
Лазеры бывают самых разных форм и размеров. От маленьких лазеров на брелках до больших факелов в стиле световых мечей, если вы фанат «Звездных войн»!
Как астроному на заднем дворе, все, что вам нужно, — это зеленая лазерная указка среднего размера. Лазерные указки, специально разработанные для астрономии, легко найти, и мы рекомендуем три в таблице ниже.
Последний аспект, который большинство людей упускает из виду, покупая лазер, — это его рабочая температура.
Если вы живете в холодном месте, где часто бывает снег, вы можете обнаружить, что лазер не работает в холодную ночь. Чаще всего лазерные указки выходят из строя, когда внутренняя температура опускается ниже нуля, поэтому держите их подальше от холода или …
Купите такие, которые устойчивы к холоду и морозу. Они легко доступны (но дороги), и мы рекомендуем один из них в таблице ниже.Их можно использовать при температуре ниже точки замерзания.
Наши лучшие зеленые лазерные указки для астрономии
Щелкните по ссылкам в таблице, чтобы проверить цены и отзывы клиентов на Amazon
Резюмируя астрономические лазерные указки
Зеленые лазерные указки — это дешевое, портативное и действительно эффективное астрономическое оборудование .
Вы должны использовать их безопасно, и они не всем по вкусу, но …
Если вы участвуете в информационно-просветительской работе или регулярно просматриваете ночное небо с другими астрономами, вы не пожалеете, что у вас есть один из них.
О, и последний изящный трюк? Направьте лазер на окуляр телескопа и наблюдайте, как он выстреливает из оптической трубки в небо, чтобы точно указать, куда направлен ваш телескоп.
Автор Adish War
Ссылки: Обратите внимание, что некоторые ссылки в этой статье являются партнерскими. Вы можете узнать больше, нажав на «партнерские ссылки» в нижнем колонтитуле.
LLCDFactSheet.final.web
% PDF-1.5
%
1 0 obj
> / OCGs [7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R] >> / Страницы 3 0 R / Тип / Каталог >>
endobj
2 0 obj
> поток
application / pdf
C = 15 M = 100 Y = 90 K = 10CMYKPROCESS14.999998100.00000090.00000010.000002
C = 0 M = 90 Y = 85 K = 0CMYKPROCESS0.00000090.00000085.0000000.000000
C = 0 M = 80 Y = 95 K = 0CMYKPROCESS0.00000080.00000095.0000000.000000
C = 0 M = 50 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS0.00000050.000000100.0000000.000000
C = 0 M = 35 Y = 85 K = 0CMYKPROCESS0.00000035.00000485.0000000.000000
C = 5 M = 0 Y = 90 K = 0CMYKPROCESS5.0000010.00000090.0000000.000000
C = 20 M = 0 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS19.9999980.000000100.0000000.000000
C = 50 M = 0 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS50.0000000.000000100.0000000.000000
C = 75 M = 0 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS75.0000000.000000100.0000000.000000
C = 85 M = 10 Y = 100 K = 10CMYKPROCESS85.00000010.000002100.00000010.000002
C = 90 M = 30 Y = 95 K = 30CMYKPROCESS90.00000030.00000295.00000030.000002
C = 75 M = 0 Y = 75 K = 0CMYKPROCESS75.0000000.00000075.0000000.000000
C = 80 M = 10 Y = 45 K = 0CMYKPROCESS80.00000010.00000245.0000000.000000
C = 70 M = 15 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS70.00000014.9999980.0000000.000000
C = 85 M = 50 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS85.00000050.0000000.0000000.000000
C = 100 M = 95 Y = 5 K = 0CMYKPROCESS100.00000095.0000005.0000010.000000
C = 100 M = 100 Y = 25 K = 25CMYKPROCESS100.000000100.00000025.00000025.000000
C = 75 M = 100 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS75.000000100.0000000.0000000.000000
C = 50 M = 100 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS50.000000100.0000000.0000000.000000
C = 35 M = 100 Y = 35 K = 10CMYKPROCESS35.000004100.00000035.00000410.000002
C = 10 M = 100 Y = 50 K = 0CMYKPROCESS10.000002100.00000050.0000000.000000
C = 0 M = 95 Y = 20 K = 0CMYKPROCESS0.00000095.00000019.9999980.000000
C = 25 M = 25 Y = 40 K = 0CMYKPROCESS25.00000025.00000039.9999960.000000
C = 40 M = 45 Y = 50 K = 5CMYKPROCESS39.99999645.00000050.0000005.000001
C = 50 M = 50 Y = 60 K = 25CMYKPROCESS50.00000050.00000060.00000425.000000
C = 55 M = 60 Y = 65 K = 40CMYKPROCESS55.00000060.00000465.00000039.999996
C = 25 M = 40 Y = 65 K = 0CMYKPROCESS25.00000039.99999665.0000000.000000
C = 30 M = 50 Y = 75 K = 10CMYKPROCESS30.00000250.00000075.00000010.000002
C = 35 M = 60 Y = 80 K = 25CMYKPROCESS35.00000460.00000480.00000025.000000
C = 40 M = 65 Y = 90 K = 35CMYKPROCESS39.99999665.00000090.00000035.000004
C = 40 M = 70 Y = 100 K = 50CMYKPROCESS39.99999670.000000100.00000050.000000
C = 50 M = 70 Y = 80 K = 70CMYKPROCESS50.00000070.00000080.00000070.000000
Grays1
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 100CMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 90CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000089.999405
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 80CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000079.998795
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 70CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000069.999702
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 60CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000059.999104
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 50CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000050.000000
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 40CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000039.999401
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 30CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000029.998802
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 20CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000019.999701
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 10CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000009.999103
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 5CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000004.998803
Brights1
C = 0 M = 100 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
C = 0 M = 75 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS0.00000075.000000100.0000000.000000
C = 0 M = 10 Y = 95 K = 0CMYKPROCESS0.00000010.00000295.0000000.000000
C = 85 M = 10 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS85.00000010.000002100.0000000.000000
C = 100 M = 90 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS100.00000090.0000000.0000000.000000
C = 60 M = 90 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS60.00000490.0000000.0030990.003099
Библиотека Adobe PDF 9.90 конечный поток
endobj
3 0 obj
>
endobj
14 0 объект
> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / Shading> / XObject >>> / Thumb 24 0 R / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >>
endobj
15 0 объект
> / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / XObject >>> / Thumb 31 0 R / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >>
endobj
25 0 объект
> поток
H | Wr8 + p [jCIJcn = mwGo ؽ + b {(h5ZU
Безопасность лазерной указки — лазерные эффекты на камерах, видеокамерах и DLP
) Веб-страница под названием «Анализ угрозы лазерного света для систем видеонаблюдения» дает хороший общий обзор диапазонов мощности а схемы использования могут повредить датчики камеры.
В магистерской диссертации Саши Каскен, июль 2014 г., подробно рассказывается о влиянии лазеров на обычные датчики фотоаппаратов. Это, по-видимому, первое опубликованное лабораторное испытание лазеров на датчиках потребительского типа. Резюме, перепечатанное с разрешения Университета Крэнфилда, доступно здесь.
В статье в журнале Optical Engineering , опубликованной в марте 2017 года, рассматривается лазерное повреждение КМОП- и ПЗС-датчиков, а также цифровых микрозеркальных устройств (DMD), используемых в видеопроекторах.Авторы рассматривали как импульсные лазеры, так и лазеры непрерывного действия. Поскольку лазеры непрерывного действия более распространены для потребительского использования, такого как указатели, портативные устройства и проекторы световых шоу, мы представляем только результаты лазерного луча непрерывного действия.
Этот график показывает, что повреждение цветного CMOS-сенсора начинается при мощности от 40 000 до 60 000 ватт на квадратный сантиметр при выдержке 0,25 секунды:
Однако цветной CCD-сенсор более уязвим. Повреждение начинается при 16000 Вт / см 2 для 0.Экспозиции 25 и 0,1 секунды (черные и красные линии) и около 9000 Вт / см 2 для экспозиций 5 и 10 секунд (синие и зеленые линии):
Кстати, авторы обнаружили, что цифровое микрозеркало Устройство (DMD), обычно используемое в видеопроекторах, имело порог повреждения около 19000 Вт / см 2 .
Для сравнения: лазерная указка мощностью 5 мВт на расстоянии 1 фут имеет энергетическую освещенность 0,374 Вт / см 2 . После увеличения линзой глаза одинаковая мощность излучения лазера на сетчатку составляет 440 Вт / см 2 .
Итак, если предположить, что у камеры есть объектив с таким же увеличением, что и у линзы глаза, энергетическая освещенность 440 Вт / см 2 значительно ниже порога повреждения 40000 Вт / см 2 для датчика CMOS или 16000 Вт / см. см 2 для датчика CCD. (Это предположение может быть неверным, поскольку известно, что датчики камеры повреждаются относительно маломощными лазерами, направленными прямо в объектив.)
14 января 2019 г .: исправленное текстовое описание CMOS, которое ранее было отключено в 1000 раз.Благодарим Доминика Яна č ik за указание на это ..
Laser Pointer Buying Guide
Обзор
Лазер — это устройство, которое излучает свет посредством процесса оптического усиления, основанного на вынужденном излучении электромагнитного излучения . Термин «лазер» возник как аббревиатура «усиление света за счет вынужденного излучения». Лазер отличается от других источников света тем, что излучает свет когерентно. Пространственная когерентность позволяет фокусировать лазер в узком месте, что позволяет использовать такие приложения, как лазерная резка и литография.Пространственная когерентность также позволяет лазерному лучу оставаться узким на больших расстояниях (коллимация), что позволяет использовать такие приложения, как лазерные указатели. Лазеры также могут иметь высокую временную когерентность, что позволяет им излучать свет с очень узким спектром, то есть они могут излучать свет одного цвета. Временная когерентность может быть использована для получения световых импульсов длительностью до фемтосекунды.
Среди множества приложений лазеры используются в дисководах оптических дисков, лазерных принтерах и сканерах штрих-кода; волоконно-оптическая и оптическая связь в свободном пространстве; лазерная хирургия и лечение кожи; раскройные и сварочные материалы; военные и правоохранительные устройства для обозначения целей и измерения дальности и скорости; и дисплеи с лазерным освещением в сфере развлечений.
Какая длина волны подходит для лазера?
Наши глаза чувствительны к свету, который находится в очень небольшой области электромагнитного спектра, обозначенной как «видимый свет». Этот «видимый свет» соответствует диапазону длин волн 400-700 нанометров (нм) и диапазону цветов от фиолетового до красного. Человеческий глаз не способен «видеть» излучение с длинами волн вне видимого спектра. Видимые цвета от самой короткой до самой длинной волны: фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый и красный.Ультрафиолетовое излучение имеет более короткую длину волны, чем видимый фиолетовый свет. Инфракрасное излучение имеет большую длину волны, чем видимый красный свет. Белый свет представляет собой смесь цветов видимого спектра. Черный — полное отсутствие света.
Большинство предлагаемых нами лазеров находятся в видимом спектре или около него, то есть свет, который человеческий глаз может обнаружить и увидеть. В таблице ниже показаны цвет, диапазон длин волн и общие длины волн, связанные с нашими лазерами.
Цветной лазер
Диапазон длин волн
Длины волн, связанные с лазерами
фиолетовый
380–445 нм
405 нм
Синий
445–495 нм
445 нм, 450 нм
Зеленый
495–570 нм
515нм, 520нм, 532нм
Желтый
570–590 нм
НЕТ
Оранжевый
590 нм — 620 нм
НЕТ
Красный
620 нм — 750 нм
635нм, 650нм, 660нм
Инфракрасный
750 нм — 1 мм
808 нм, 980 нм
Яркость и выходная мощность
Многие клиенты озабочены одним и тем же вопросом: «Достаточно ли яркость этого лазера?».Хотя это субъективный вопрос, зеленые лазеры действительно кажутся ярче, более отчетливо видны в темноте по сравнению с другими лазерами и являются самым продаваемым типом лазеров. Простой ответ на вопрос, почему зеленые лазеры ярче, заключается в том, что человеческий глаз наиболее чувствителен к этой длине волны, особенно 555 нм при дневном свете и 507 нм в темноте. Вы можете спросить: «Значит ли это, что он более мощный, потому что он яркий?» Если у них одна и та же длина волны, ответ — да, но если у них другая длина волны, ответ — нет. Выходная мощность — это количество мощности или энергии, излучаемой лазером. Большинство лазеров могут измеряться в милливаттах (мВт), а некоторые модели с более высокой мощностью измеряются в ваттах (Вт). Вообще говоря, чем выше выходная мощность, тем ярче и эффективнее горит лазер. Это предположение верно, если вы сравниваете лазеры одной длины волны и модели. Однако это предположение быстро разваливается при сравнении разных длин волн и моделей. Например, для портативных зеленых лазеров серии 100 мВт и 300 мВт, наше общее предположение о том, что лазер с более высокой выходной мощностью, ярче и эффективнее, остается верным.Зеленые портативные устройства серии мощностью 300 мВт намного ярче, мощнее и быстрее выполняют такие действия, как разрезание изоленты или зажигание спички. Но если мы сравним серию зеленой лазерной указки мощностью 100 мВт с ручной серией фиолетовой мощностью 300 мВт, зеленый лазер будет намного ярче из-за чувствительности нашего глаза к зеленому. Однако, поскольку серия фиолетовых портативных устройств мощностью 300 мВт имеет более высокую выходную мощность, это более мощный лазер.
Луч и видимость
1. Диаметр луча Диаметр луча — это диаметр или ширина лазерного луча при измерении на апертуре, как правило, в миллиметрах (мм).Он играет важную роль в яркости и возможностях. Чем меньше вы сможете сфокусировать конечную точку, тем мощнее и способнее она будет гореть. Это можно сравнить с нашими портативными и портативными сериями, которые представляют собой лазеры с фокусировкой луча.
2. Расходимость луча Расходимость луча — это угловая мера в миллирадианах (мрад) увеличения диаметра луча с увеличением расстояния от апертуры. Нулевое расхождение луча означало бы, что лазерный луч никогда не увеличивается в диаметре по мере продвижения наружу.Хотя это было бы идеально, это невозможно физически. Вообще говоря, приемлемы лазеры с расходимостью луча 1-3 мрад.
3.Видимость Лазерный луч, даже самый мощный портативный лазер, не виден под прямыми солнечными лучами. Независимо от того, что говорят вам другие поставщики, это невозможно. Лазерное пятно или конечная точка видны, но не лазерный луч. Для того, чтобы лазерный луч был виден на улице, потребуется тень от солнечного света.Для более мощных лазеров вы, возможно, сможете увидеть слабый лазерный луч в душный день, в пыль или на рассвете. Большая часть лазерного луча видна ночью или в темноте. Зеленый лазер обладает потрясающими характеристиками в ночное время, даже зеленые лазеры с минимальной мощностью будут иметь видимые лазерные лучи в темноте. См. Таблицу ниже, в которой описывается видимость лазерного луча в темноте для различных длин волн наших лазерных указателей.
5 мВт
30-50 мВт
80-100 мВт
> 150 мВт
фиолетовый
Без балки
Слабый луч
Слабый / красивый луч
Хорошая балка
Синий
Слабый луч
Хорошая балка
Потрясающая балка
Гибкая балка
Зеленый
Слабый луч
Хорошая балка
Потрясающая балка
Гибкая балка
Красный
Без балки
Слабый луч
Хорошая балка
Хорошая балка
4.Горящий лазер Еще одно распространенное заблуждение о лазерах состоит в том, что все они обладают способностью прожигать. Это неправда. Вместо этого для горения лазера требуется выходная мощность 100 мВт и выше в сочетании с диаметром луча менее 2 мм. Это минимальная комбинация, необходимая для создания достаточной интенсивности, чтобы начать плавление темных тонких пластиков / резины, таких как воздушные шары и изолента, зажигательные спички и многое другое. Наиболее популярными предметами для сжигания лазером являются воздушные шары, изолента, спички и дерево, однако мы заверяем вас, что лазеры могут сделать гораздо больше.Поскольку лазер — это просто луч света, предмет, который он может прожечь, должен быть черного или темного цвета. Это связано с тем, что объекты более темного цвета поглощают свет, а объекты более светлого цвета его отражают. Мы рекомендуем наши портативные и портативные лазеры с фокусировкой, если вы ищете горящий лазер, поскольку возможность регулировки фокуса делает эту серию идеальной для прожига. Кроме того, объектив с регулируемой фокусировкой превращает эти лазеры в захватывающие лазерные фонарики.
5.Функция регулировки фокуса Наши портативные и портативные лазерные указатели серии оснащены линзой с регулируемой фокусировкой, которую можно поворачивать и регулировать лазерный луч, чтобы получить лучшую производительность для луча.