Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

علی جوان مخترع لیزر گازی


علی جوان مخترع لیزر گازی و دریافت کننده بالاترین نشان OSA مدال فردریک ایوز/جاروس کوین است. زندگی حرفه ای جوان در فیزیک و طیف سنجی بیش از 50 سال طول کشید. لیزر هلیوم-نئون که او در سال 1960 با ویلیام آر. بنت اختراع کرد، اولین لیزر نور پیوسته بود. علاوه بر بسیاری از کاربردهای علمی، نسل‌های آینده لیزرهای گازی منجر به اختراعاتی در زمینه‌های انتقال داده‌های اینترنتی، اسکنر بارکد، جوشکاری فلزات، فناوری‌های پزشکی و نظارت و چاپگرهای لیزری شدند.

جوان در سال 1926 در تهران متولد شد و در سال های 1947-1948 در دانشگاه تهران تحصیل کرد، قبل از اینکه در سال 1949 برای تحصیل در رشته فیزیک و ریاضی در دانشگاه کلمبیا نیویورک به آمریکا رفت. دکترای خود را به پایان رساند. در فیزیک در سال 1954 در کلمبیا، به دنبال آن مطالعات فوق دکترا، و سپس سمتی در آزمایشگاه تلفن بل در نیوجرسی که طی آن او لیزر گازی را اختراع کرد. در سال 1962، او به دانشکده MIT پیوست و در آنجا یک آزمایشگاه تحقیقاتی پیشگامانه را توسعه داد، که یکی از بزرگترین در نوع خود در دهه های 1960 و 1970 بود. دستاوردهای برجسته در طول کار برجسته او در MIT توسعه اولین روش برای اندازه گیری دقیق سرعت نور، راه اندازی زمینه طیف سنجی لیزری با وضوح بالا و پیشبرد نظریه میزر سه سطحی بود. جوان در زمان مرگش پروفسور ممتاز فیزیک MIT فرانسیس رایت دیویس بود.


روز لیزر در ایران و تولد دکتر علی جوان مخترع نخستین لیزر گازی هلیوم_نئون


 انجمن علمی فیزیک دانشگاه سمنان به  مناسبت روز لیزر در ایران و تولد دکتر علی جوان مخترع نخستین لیزر گازی هلیوم_نئون برگزار میکند .


سخنران: خانم مهندس شکوفه ساتری .

زمان : یکشنبه . ۵ دی ماه ۱۴۰۰

 ساعت:  19:00
1400/10/5

 بستر برگزاری در لایو صفحه اینستاگرام انجمن فیزیک :
http://www.instagram.com/Physics_semnan


انجمن علمی فیزیک دانشگاه سمنان.
 @semU_physics

پلاسما چیست؟

پلاسما چیست؟
به طور خلاصه: پلاسما تغییر در وضعیت ماده تحت منبع انرژی است: جامد ⇒ مایع ⇒ گاز ⇒ پلاسما

اگر انرژی به طور مداوم به ماده ای عرضه شود، دمای آن افزایش می یابد و از حالت جامد به مایع به حالت گاز تبدیل می شود. اگر تامین انرژی ادامه یابد، پوسته اتمی موجود شکسته می شود و ذرات باردار (الکترون های با بار منفی و یون های با بار مثبت) تشکیل می شوند. این مخلوط را پلاسما یا "حالت چهارم ماده" می نامند.

به طور خلاصه: پلاسما تغییر در وضعیت ماده تحت تامین انرژی است:

جامد ⇒ مایع ⇒ گاز ⇒ پلاسما

در طبیعت، پلاسما به صورت رعد و برق، نورهای قطبی، شعله های آتش و خورشید وجود دارد. پلاسمای ساخته شده مصنوعی، از جمله، از لوله نئون، از جوشکاری و از چراغ قوه شناخته شده است.

پلاسما در مناطقی استفاده می شود که اتصال مواد یا تغییر خواص سطحی آنها به صورت هدفمند مهم است. طیف گسترده ای از سطوح را می توان با این فناوری آینده نگر تغییر داد. بنابراین برنامه های کاربردی زیادی وجود دارد:

تمیز کردن دقیق اجزای کوچک و میکرو
فعال سازی قطعات پلاستیکی قبل از چسباندن، رنگ آمیزی و ...
اچ کردن و حذف جزئی مواد مختلف مانند PTFE، مقاوم به نور و غیره.
پوشش قطعات با لایه‌های PTFE مانند، لایه‌های مانع، لایه‌های آبگریز یا آب‌دوست، لایه‌های کاهنده اصطکاک و غیره.
فناوری پلاسما در حال حاضر تقریباً در تمام مناطق صنعتی جا افتاده است. برنامه های جدید به طور مداوم اضافه می شوند.