
Desde su invención en 1958, se han desarrollado numerosas aplicaciones científicas, militares, médicas y comerciales del láser. La coherencia , la alta monocromaticidad y la capacidad de alcanzar potencias extremadamente altas son propiedades que permiten estas aplicaciones especializadas.
Científico
En ciencia, los láseres se utilizan de muchas maneras, entre ellas:
- Una amplia variedad de técnicas interferométricas
- espectroscopia Raman
- Espectroscopia de ruptura inducida por láser
- teledetección atmosférica
- Investigación de fenómenos de óptica no lineal
- Las técnicas holográficas que emplean láseres también contribuyen a diversas técnicas de medición.
- Aplicaciones de la tecnología lidar basada en láser (Light RaDAR) en geología , sismología , teledetección y física atmosférica .
- Modificaciones estructurales tridimensionales y escritura dentro de materiales tecnológicos. [ 1 ]
- Se han utilizado láseres a bordo de naves espaciales como en la misión Cassini-Huygens . [ 2 ]
- En astronomía , los láseres se han utilizado para crear estrellas guía láser artificiales , que sirven como objetos de referencia para telescopios de óptica adaptativa .
Los láseres también pueden utilizarse indirectamente en espectroscopia como sistema de micromuestreo, una técnica denominada ablación láser (AL), que normalmente se aplica a los aparatos ICP-MS, dando como resultado el potente sistema LA-ICP-MS.
Demtröder analiza los principios de la espectroscopia láser. [ 3 ]
Espectroscopia
La mayoría de los láseres son fuentes de luz intrínsecamente puras; emiten luz casi monocromática con un rango de longitudes de onda muy bien definido . Mediante un diseño cuidadoso de los componentes del láser, la pureza de la luz láser (medida como el " ancho de línea ") puede mejorarse más que la de cualquier otra fuente de luz. Esto convierte al láser en una fuente muy útil para la espectroscopia . La alta intensidad de luz que se puede lograr en un haz pequeño y bien colimado también se puede utilizar para inducir un efecto óptico no lineal en una muestra, lo que posibilita técnicas como la espectroscopia Raman . Otras técnicas espectroscópicas basadas en láseres se pueden utilizar para crear detectores extremadamente sensibles de diversas moléculas, capaces de medir concentraciones moleculares del orden de partes por 10¹² ( ppt). Debido a las altas densidades de potencia que se pueden alcanzar con los láseres, es posible la emisión atómica inducida por el haz: esta técnica se denomina espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS).
Tratamiento térmico
El tratamiento térmico con láser permite un endurecimiento superficial selectivo contra el desgaste con mínima o nula deformación del componente. Dado que esto elimina gran parte del retrabajo de piezas que se realiza actualmente, el costo de capital del sistema láser se recupera en poco tiempo. También se ha desarrollado un recubrimiento inerte y absorbente para el tratamiento térmico con láser que elimina los humos generados por los recubrimientos de pintura convencionales durante el proceso de tratamiento térmico con haces láser de CO₂ .
Un factor crucial para el éxito de un tratamiento térmico es el control de la irradiancia del haz láser sobre la superficie de la pieza. La distribución óptima de la irradiancia viene determinada por la termodinámica de la interacción láser-material y por la geometría de la pieza.
Por lo general, las irradiancias entre 500 y 5000 W/cm² cumplen con las restricciones termodinámicas y permiten un calentamiento superficial rápido con una mínima entrada de calor total. Para tratamientos térmicos generales, un haz cuadrado o rectangular uniforme es una de las mejores opciones. Para algunas aplicaciones especiales o aquellas en las que el tratamiento térmico se realiza en un borde o esquina de la pieza, puede ser preferible que la irradiancia disminuya cerca del borde para evitar la fusión.
Clima
Las investigaciones demuestran que los científicos podrían algún día inducir lluvias y tormentas eléctricas (así como micromanipular otros fenómenos meteorológicos) utilizando láseres de alta energía . Este avance podría erradicar las sequías , ayudar a mitigar las catástrofes meteorológicas y destinar recursos climáticos a las zonas necesitadas. [ 4 ] [ 5 ]
Medición láser lunar
Cuando los astronautas del programa Apolo visitaron la Luna, instalaron conjuntos de retrorreflectores para hacer posible el Experimento de Medición Láser Lunar . Los haces láser se enfocan mediante grandes telescopios terrestres dirigidos hacia los conjuntos, y se mide el tiempo que tarda el haz en reflejarse de vuelta a la Tierra para determinar con gran precisión la distancia entre la Tierra y la Luna.
Fotoquímica
Algunos sistemas láser, mediante el proceso de bloqueo de modos , pueden producir pulsos de luz extremadamente breves, de tan solo picosegundos o femtosegundos (10⁻¹² - 10⁻¹⁵ segundos ). Estos pulsos se pueden utilizar para iniciar y analizar reacciones químicas, una técnica conocida como fotoquímica . Los pulsos cortos permiten estudiar el proceso de reacción con una resolución temporal muy alta, lo que posibilita la detección de moléculas intermedias de corta duración. Este método es particularmente útil en bioquímica , donde se emplea para analizar detalles del plegamiento y la función de las proteínas.
Escáner láser
Los escáneres láser de códigos de barras son ideales para aplicaciones que requieren la lectura a alta velocidad de códigos lineales o símbolos apilados.
Refrigeración láser
Una técnica que ha tenido éxito recientemente es el enfriamiento láser . Este método consiste en el atrapamiento de átomos , confinando varios átomos en una disposición especial de campos eléctricos y magnéticos . Al iluminar los iones o átomos con longitudes de onda específicas, se ralentiza su movimiento, enfriándolos . A medida que este proceso continúa, todos se ralentizan y alcanzan el mismo nivel de energía, formando una disposición inusual de la materia conocida como condensado de Bose-Einstein .
Fusión nuclear
Algunos de los sistemas de láseres y amplificadores ópticos múltiples más potentes y complejos del mundo se utilizan para producir pulsos de luz de intensidad extremadamente alta y duración extremadamente corta, por ejemplo, en el Laboratorio de Energía Láser , la Instalación Nacional de Ignición , GEKKO XII , el láser Nike , el Láser Mégajoule y HiPER . Estos pulsos se organizan de tal manera que impactan simultáneamente en pastillas de tritio - deuterio desde todas las direcciones, con la esperanza de que el efecto de compresión de los impactos induzca la fusión atómica en las pastillas. Esta técnica, conocida como " fusión por confinamiento inercial ", hasta ahora no ha logrado alcanzar el punto de equilibrio, es decir, hasta ahora la reacción de fusión genera menos energía de la que se utiliza para alimentar los láseres; sin embargo, los experimentos en la Instalación Nacional de Ignición lograron demostrar reacciones de fusión que generan más energía de la contenida en los láseres que impulsan la reacción. [ 6 ]
Aceleración de partículas
Los potentes láseres que producen pulsos láser ultracortos (de decenas de femtosegundos) y ultraintensos ( hasta 10²³ W/cm² ) ofrecen gradientes de aceleración mucho mayores que los de los aceleradores convencionales . Este hecho se aprovecha en varias técnicas de aceleración de plasma utilizadas para acelerar tanto electrones como iones cargados a altas energías.
Microscopía
La microscopía confocal de barrido láser y la microscopía de excitación de dos fotones utilizan láseres para obtener imágenes nítidas de muestras gruesas a diferentes profundidades. La microdisección por captura láser utiliza láseres para obtener poblaciones celulares específicas de una sección de tejido bajo visualización microscópica.
Otras técnicas de microscopía láser incluyen la microscopía armónica, la microscopía de mezcla de cuatro ondas [ 7 ] y la microscopía interferométrica. [ 8 ]
Militar
Un arma láser es un arma de energía dirigida basada en láseres .
Contramedidas defensivas
Las aplicaciones de contramedidas defensivas abarcan desde contramedidas infrarrojas compactas y de baja potencia hasta sistemas láser aerotransportados de alta potencia. Los sistemas de contramedidas infrarrojas utilizan láseres para confundir los sensores de los misiles guiados por infrarrojos .
Algunas armas simplemente utilizan un láser para desorientar a una persona. Una de esas armas es el láser óptico verde Thales Warner . [ 9 ]
El guiado láser es una técnica que consiste en dirigir un misil u otro proyectil o vehículo hacia un objetivo mediante un rayo láser.
Designador de objetivo

Otro uso militar de los láseres es como designadores de objetivos láser . Se trata de un puntero láser de baja potencia que se utiliza para señalar un objetivo a una munición guiada de precisión , generalmente lanzada desde una aeronave. La munición guiada ajusta su trayectoria para dirigirse hacia la luz láser reflejada por el objetivo, lo que permite una gran precisión en el apuntado. El haz del designador de objetivos láser se ajusta a una frecuencia de pulso que coincide con la de la munición guiada para asegurar que las municiones alcancen sus objetivos designados y no sigan otros haces láser que puedan estar en uso en la zona. El designador láser puede ser apuntado al objetivo por una aeronave o por infantería cercana. Los láseres utilizados para este propósito suelen ser láseres infrarrojos , por lo que el enemigo no puede detectar fácilmente la luz láser de guía.
armas de fuego


En la mayoría de las aplicaciones de armas de fuego, el láser se ha utilizado como herramienta para mejorar la puntería de otros sistemas de armas. Por ejemplo, una mira láser es un pequeño láser, generalmente de luz visible, que se coloca en una pistola o un rifle y se alinea para emitir un haz paralelo al cañón. Dado que un haz láser tiene baja divergencia, la luz láser aparece como un punto pequeño incluso a largas distancias; el usuario coloca el punto sobre el objetivo deseado y el cañón del arma queda alineado (aunque no necesariamente se tienen en cuenta la caída de la bala , la deriva lateral , la distancia entre la dirección del haz y el eje del cañón, ni la movilidad del objetivo durante el trayecto de la bala).
La mayoría de las miras láser utilizan un diodo láser rojo. Otras emplean un diodo infrarrojo para producir un punto invisible a simple vista, pero detectable con dispositivos de visión nocturna. El módulo de adquisición de objetivos adaptativo para armas de fuego LLM01 combina diodos láser visibles e infrarrojos. A finales de la década de 1990, se comercializaron miras láser de estado sólido bombeadas por diodos verdes (DPSS) (532 nm).
Láseres dirigidos a los ojos
La Fuerza Aérea de los Estados Unidos desarrolló un arma láser no letal para incapacitar temporalmente a un adversario para disparar o para amenazar a las fuerzas enemigas. Este dispositivo ilumina al oponente con luz láser inofensiva de baja potencia, lo que puede deslumbrarlo, desorientarlo o provocar su huida. Actualmente existen varios tipos de dispositivos de deslumbramiento , algunos de los cuales se han utilizado en combate.
Aún existe la posibilidad de usar láseres para cegar, ya que esto requiere niveles de potencia relativamente bajos y es fácilmente alcanzable en una unidad portátil. Sin embargo, la mayoría de las naciones consideran que el cegamiento permanente y deliberado del enemigo está prohibido por las leyes de la guerra (véase el Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras ). Si bien varias naciones han desarrollado armas láser cegadoras, como el ZM-87 de China , se cree que ninguna de ellas ha superado la etapa de prototipo.
Además de las aplicaciones que se solapan con las militares, un uso muy conocido de los láseres por parte de las fuerzas del orden es el lidar para medir la velocidad de los vehículos.
Una mira holográfica utiliza un diodo láser para iluminar un holograma de una retícula integrada en una ventana óptica de vidrio plano. El usuario mira a través de la ventana óptica y ve una imagen de la retícula en forma de cruz superpuesta a cierta distancia en el campo de visión . [ 10 ]
Médico
- Cirugía estética ( eliminación de tatuajes , cicatrices, estrías, manchas solares, arrugas, lunares y vello): véase depilación láser . Los tipos de láser utilizados en dermatología incluyen rubí (694 nm), alejandrita (755 nm), matriz de diodos pulsados (810 nm), Nd :YAG (1064 nm), Ho :YAG (2090 nm) y Er :YAG (2940 nm).
- Cirugía ocular y cirugía refractiva
- Cirugía de tejidos blandos : láser de CO₂ y Er:YAG
- Bisturí láser (cirugía general, ginecología, urología, laparoscopia)
- Fotobiomodulación (es decir, terapia láser)
- Extirpación de tumores "sin contacto", especialmente del cerebro y la médula espinal.
- En odontología para la eliminación de caries , procedimientos endodóncicos / periodontales , blanqueamiento dental y cirugía oral.
- Tratamiento del cáncer
- Tratamiento de quemaduras y cicatrices quirúrgicas: contractura cicatricial con láser de CO2 (especialmente los nuevos láseres de CO2 fraccionados ) , enrojecimiento y picazón (láser de colorante pulsado - PDL), hiperpigmentación postinflamatoria (láseres Q-switched: rubí, alejandrita), crecimiento de vello no deseado y vello atrapado en cicatrices de quemaduras (láser de rubí, IPL y numerosos láseres de depilación).
Industrial y comercial


Las aplicaciones industriales del láser se pueden dividir en dos categorías según la potencia del láser: procesamiento de materiales y procesamiento de micromateriales.
En el procesamiento de materiales, los láseres con una potencia óptica promedio superior a 1 kilovatio se utilizan principalmente para aplicaciones de procesamiento de materiales industriales. Más allá de este umbral de potencia, existen problemas térmicos relacionados con la óptica que separan a estos láseres de sus contrapartes de menor potencia. [ 11 ] Los sistemas láser en el rango de 50-300 W se utilizan principalmente para aplicaciones de bombeo , soldadura de plástico y soldadura blanda . Los láseres superiores a 300 W se utilizan en aplicaciones de soldadura fuerte , soldadura de metales delgados y corte de chapa metálica . El brillo requerido (medido por el producto del parámetro del haz) es mayor para aplicaciones de corte que para soldadura fuerte y soldadura de metales delgados. [ 12 ] Las aplicaciones de alta potencia, como el endurecimiento , el revestimiento y la soldadura de penetración profunda, requieren varios kW de potencia óptica y se utilizan en una amplia gama de procesos industriales.
El procesamiento de micromateriales es una categoría que incluye todas las aplicaciones de procesamiento de materiales con láser de menos de 1 kilovatio. [ 13 ] El uso de láseres en el procesamiento de micromateriales ha encontrado una amplia aplicación en el desarrollo y la fabricación de pantallas para teléfonos inteligentes, tabletas y televisores LED. [ 14 ]
Una lista detallada de aplicaciones industriales y comerciales del láser incluye:
- Corte láser
- Soldadura láser
- Perforación láser
- Marcado láser
- Limpieza láser
- El revestimiento láser es un proceso de ingeniería de superficies que se aplica a componentes mecánicos para su reacondicionamiento, reparación o recubrimiento duro.
- Fotolitografía
- Comunicaciones ópticas a través de fibra óptica o en espacio libre
- Granallado láser
- Sistemas de guiado (por ejemplo, giroscopios láser de anillo )
- Telémetro láser / topografía ,
- Lidar / monitoreo de la contaminación,
- minilaboratorios digitales
- Lectores de códigos de barras
- Grabado láser de planchas de impresión
- Unión láser de materiales de marcado aditivo para decoración e identificación,
- punteros láser
- ratones láser
- acelerómetros láser
- Fabricación de pantallas OLED
- Holografía
- Bubblegrams
- Pinzas ópticas
- Escribir subtítulos en películas cinematográficas . [ 15 ]
- La transmisión de energía , que es una posible solución para transferir energía al usuario de un ascensor espacial.
- Escáneres láser 3D para mediciones 3D precisas
- Los niveles láser se utilizan en topografía y construcción. Los láseres también se utilizan para la guía de aeronaves .
- Amplia experiencia tanto en equipos de imagen para el consumidor como para la industria.
- En las impresoras láser : los láseres de gas y de diodo desempeñan un papel fundamental en la fabricación de planchas de impresión de alta resolución y en los equipos de escaneo de imágenes.
- Los láseres de diodo se utilizan como interruptores de luz en la industria, con un haz láser y un receptor que se enciende o apaga cuando se interrumpe el haz. Además, debido a que un láser puede mantener la intensidad de la luz a distancias mayores que una luz normal, y es más preciso que esta, se puede utilizar para la detección de productos en la producción automatizada.
- Alineación láser
- Fabricación aditiva
- Soldadura de plástico
- Metrología : sistemas láser portátiles y robóticos para aplicaciones aeroespaciales , automotrices y ferroviarias.
- Para almacenar y recuperar datos en discos ópticos , como CD y DVD.
- Blu-ray
Entretenimiento y recreación
- Los espectáculos de luces láser acompañan a muchos conciertos de música.
- Laser tag
- Arpa láser : un instrumento musical en el que las cuerdas se sustituyen por rayos láser.
- Como fuente de luz para proyectores de cine digital [ 16 ]
Topografía y medición
Imágenes
Modelos láser en diferentes colores
Láseres de línea Q
En el concierto Classical Spectacular de 2005 se utilizaron láseres.
Un arpa láser
La superficie de un objetivo de prueba se vaporiza instantáneamente y se incendia al ser irradiada por un láser de dióxido de carbono de onda continua de alta potencia que emite decenas de kilovatios de luz infrarroja lejana . Nótese que el operador se encuentra detrás de láminas de plexiglás , que es opaca en el infrarrojo lejano.
Véase también
Referencias
- ↑ "Nanofabricación láser dentro de silicio con modulación espacial del haz y siembra anisotrópica" . Nat. Commun . 15 (5786). 2024. doi : 10.1038/s41467-024-49303-z . PMC 11252398 .
- ↑ Wills, Stewart. "Los socios terrestres de Cassini" . Noticias de Óptica y Fotónica . The Optical Society. Archivado del original el 7 de julio de 2018. Recuperado el 7 de julio de 2018 .
- ↑ W. Demtröder , Espectroscopia láser, 3.ª ed. (Springer, 2009)
- ↑ "Científicos californianos capaces de controlar el clima usando láseres - www.express.co.uk" . 28 de septiembre de 2017. Archivado del original el 23 de octubre de 2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 .
- ↑ "El hombre que quiere controlar el clima con láseres - www.cnn.com" . CNN . 24 de abril de 2015. Archivado del original el 23 de octubre de 2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 .
- ↑ "Logro de una ganancia objetivo mayor que la unidad en un experimento de fusión inercial". Phys. Rev. Lett . 132 (6) 065102. doi : 10.1103/PhysRevLett.132.065102 .
- ↑ Duarte FJ, ed. (2009). "Capítulo 9". Aplicaciones de láseres sintonizables (2.ª ed.). Boca Raton: CRC Press .
- ↑ Duarte FJ (2016). «Microscopía láser sintonizable». En Duarte FJ (ed.). Aplicaciones del láser sintonizable (3.ª ed.). Boca Raton: CRC Press . págs. 315–328 . ISBN 978-1-4822-6106-6.
- ↑ "Thales GLOW" . Thalesgroup.com. Archivado del original el 23 de marzo de 2012. Consultado el 25 de septiembre de 2011 .
- ↑ "Miras de punto rojo / Miras réflex y miras holográficas explicadas" . ultimak.com . Archivado del original el 27/12/2012 . Consultado el 27/07/2013 .
- ↑ "El mercado mundial de láseres: análisis y pronóstico del mercado 2012". Strategies Unlimited . 5.ª edición: 56–85 . Enero de 2012.
- ↑ Sparkes, M.; Gross, M.; Celotto, S.; Zhang, T.; O'Neil, W (2008). "Investigaciones prácticas y teóricas sobre el corte con gas inerte de acero inoxidable 304 utilizando un láser de fibra de alto brillo" . Journal of Laser Applications . 20 (1042–346X): 59– 67. Bibcode : 2008JLasA..20...59S . doi : 10.2351/1.2832402 .
- ↑ "El mercado mundial de láseres: análisis y pronóstico del mercado 2012". Strategies Unlimited . 5.ª edición: 86–110 . Enero de 2012.
- ↑ "Tecnología OLED explicada" . Información sobre OLED . OLED-info.com. Archivado del original el 15 de octubre de 2012. Consultado el 17 de octubre de 2012 .
- ↑ "Cinetyp Hollywood - subtítulos de películas, subtítulos de vídeo, subtítulos de DVD, superposición de películas, vídeo, película, superposición, subtítulos en idiomas extranjeros, subtítulos cerrados, subtítulos abiertos, listas de identificación" . Cinetyp.com. Archivado del original el 28 de febrero de 2009. Consultado el 11 de octubre de 2009 .
- ↑ "SM Cinema añade cinco proyectores láser Christie 6P más" . www.christiedigital.com . Archivado del original el 18 de octubre de 2017. Consultado el 16 de noviembre de 2016 .
Enlaces externos
- Artículo de Coherent.com sobre aplicaciones para láseres
- Aplicaciones láser
- Listas relacionadas con la ciencia