Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

کنفرانس فوتونیک 2022


سخنرانان کلیدی

منیژه رازقی به عنوان پیشگام در دستگاه های الکترونیک نوری در قلب عصر اطلاعات و اخیراً به عنوان یک مرجع در توسعه دستگاه های کوانتومی فعال در باند طیفی عمیق فرابنفش شناخته می شود. سخنرانی اصلی او شنوندگان را با مکانیک های نهفته در فناوری کوانتومی آشنا می کند، وضعیت هنر را برای کاربردهای کوانتومی بررسی می کند و کشف می کند که این فناوری به کجا می رود.


فدریکو کاپاسو، که به پیشگام لیزر آبشاری کوانتومی کمک کرد، در مورد روندها و فناوری‌هایی که از کارهای اخیرش در فراسطح‌های نوری پدید آمده‌اند، صحبت خواهد کرد. فناوری متالنز از فعل و انفعالات بین فوتون‌ها و ماده در مقیاس نانومتری برای دستیابی به کنترل بی‌سابقه‌ای بر نور هنگام عبور از بخش عمده مواد بهره می‌برد. فناوری به دست آمده دارای کاربردهای تجاری در تصویربرداری دیجیتال، واقعیت افزوده و سنجش سه بعدی است.

کنفرانس فوتونیک 2022


کنفرانس فوتونیک 2022

آخرین روندهای لیزر، اپتیک، حسگرها و آشکارسازها، و فناوری تصویربرداری را کشف کنید.


Photonics Media دومین کنفرانس سالانه طیف فوتونیک خود را از 10 تا 13 ژانویه میزبانی خواهد کرد. این رویداد مجازی شامل چهار مسیر فناوری - لیزر، اپتیک، حسگرها و آشکارسازها، و تصویربرداری - خواهد بود که هر کدام به روز اختصاص داده شده است.


این برنامه دارای بیش از 40 سخنران پیشرو در صنعت است که در مورد طیف گسترده ای از موضوعات، از جمله آخرین پیشرفت ها در اجزای فوتونیک و فن آوری سیستم ها، و همچنین برنامه های کاربردی پرطرفدار شامل پردازش مواد لیزری، سنسورهای فیبر نوری، اجزای آشکارساز برای لیدار، علمی ارائه می شود. تصویربرداری و طراحی، ساخت و اندازه‌شناسی سیستم‌های نوری.

گروه آموزشی مهندس شکوفه ساتری

کمک به فیزیک بنیادی و مهندسی ابزار میکروسکوپ میانه و برنامه های کاربردی آن به تصویربرداری پزشکی

پیشرفت دانش بنیادی از اپتیک های غیر خطی مولکولی و کاربرد برای میکروسکوپ جهت گیری غیرخطی و سوپر وضوح فوق العاده حل شده

اپتیک غیر خطی دستگاه های نانوفوتونیک و لیزرهای نیمه هادی و فیزیک و کاربرد های حرکت زاویه ای مداری در الیاف نوری

نوآوری ها و مشارکت مداوم به مطالعات نور قطبی منسجم با برنامه های کاربردی در اپتیک های زیست پزشکی و تصویربرداری

لیزرهای فلوراید دوتریوم - خواص و کاربردها

لیزر فلوراید دوتریوم (DF) یک لیزر شیمیایی است که از مخلوطی از فلوئور و گاز دوتریوم در شرایط کنترل شده تشکیل می شود. طول موج نور تولید شده توسط لیزر DF بیشتر از سایر لیزرهای HF معمولی است و از این رو انتقال لیزر موثرتر را تسهیل می کند.

در حین کار، اتیلن در حضور تری فلوراید نیتروژن در محفظه احتراق سوزانده می شود که رادیکال های فلوئور برانگیخته آزاد تولید می کند. سپس مخلوط دوتریوم و گاز هلیوم از طریق یک نازل به جریان اگزوز تزریق می شود. مولکول های دوتریوم با رادیکال های فلوئور واکنش می دهند تا فلوراید دوتریوم برانگیخته تولید کنند. مولکول‌های برانگیخته بیشتر تحت تابش تحریک‌شده در ناحیه لیزر تشدید نوری قرار می‌گیرند.

برنامه های کاربردی
لیزرهای DF از زمان اختراع خود در سال 1970 به طور گسترده در کاربردهای نظامی برای توسعه سیستم‌های تسلیحاتی دفاع موشکی و هوایی با قدرت بالا به دلیل توانایی آنها در دفع سریع گرمای تلف شده توسط جریان همرفتی گازهای خروجی و ذخیره سطوح بالای انرژی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

پرتابه انرژی پالسی و لیزرهای تاکتیکی با انرژی بالا و لیزر شیمیایی پیشرفته مادون قرمز میانی مورد استفاده در ارتش از نوع فلوراید دوتریوم هستند.

لیزرهای هلیوم نئون (HeNe) - خواص و کاربردها

لیزر هلیوم-نئون یا لیزر HeNe یک لیزر گازی است که از مخلوطی از نئون و هلیوم در داخل یک لوله مویین سوراخ کوچک تشکیل شده است که توسط یک تخلیه الکتریکی DC برانگیخته می شود. این اولین لیزر گازی بود که توسط جوان و همکارانش در سال 1962 در آزمایشگاه تلفن بل اختراع شد. به طور مداوم در مناطق قرمز، مادون قرمز و مادون قرمز دور کار می کند. با این حال، پرکاربردترین لیزر HeNe در طول موج 632.8 نانومتر در قسمت قرمز طیف مرئی عمل می کند.


فرآیند تولید He و Ne در حالت های برانگیخته خاص به عنوان پمپاژ شناخته می شود. در لیزر He-Ne، پمپاژ از طریق برخورد الکترون ها و اتم ها در حین تخلیه الکتریکی اتفاق می افتد. نور نوری 632.8 نانومتری توسط لیزر ساطع می شود که اتم های نئون از حالت برانگیخته به حالت عادی واپاشی می کنند. نور ساطع شده توسط لیزر He-Ne بسیار تک رنگ، یک جهته، منسجم فضایی و موازی با بدنه لیزر است.


لیزرهای  HeNe کاربردهای صنعتی و علمی متعددی دارند. آنها به دلیل سهولت کار و هزینه نسبتا کم معمولاً در آزمایشات آزمایشگاهی در زمینه اپتیک استفاده می شوند.


لیزر He-Ne به طور گسترده در کاربردهای تجاری و صنعتی استفاده می شود و معمولاً در نمایش های آزمایشگاهی اپتیک استفاده می شود. این لیزر رایج ترین لیزر مورد استفاده در هولوگرافی است.


سایر کاربردهای عمده لیزر He-Ne عبارتند از:


اسکنر بارکد

تراز ابزار

اندازه گیری و پایش غیر تماسی

تجزیه و تحلیل خون

شمارش ذرات و دسته بندی مواد غذایی

هم ترازی لیزرهای پرقدرت CO2 و YAG و پرتوهای اشاره.

کتاب نانومواد و نانوتکنولوژی


نانومواد و نانوتکنولوژی: کاربردهای زیست پزشکی، زیست محیطی و صنعتی

ترجمه با مهندس شکوفه ساتری


این کتاب شامل 14 فصل مروری است که توصیفی جامع از پیشرفته ترین نانومواد و استفاده از آنها در طیف گسترده ای از کاربردها، از پزشکی گرفته تا کشاورزی پایدار و منسوجات کاربردی را ارائه می دهد.


این کتاب که حجمی مبتنی بر سخنرانی است، دلپذیر است و شامل بحث‌های دقیق درباره بسیاری از موضوعات مربوط به جنبه‌های چندوجهی نانومواد است. کتاب سبکی بسیار جذاب دارد و مختصر نوشته شده است. مخاطبان هدف شامل دانشجویان کارشناسی مهندسی و علوم مواد هستند، اما هر کسی که به فناوری نانو علاقه دارد از خواندن این کتاب سود خواهد برد.



سد خونی مغزی (BBB)

سد خونی مغزی (BBB) ​​یک مرز نیمه تراوا بسیار انتخابی از سلول های اندوتلیال است که از عبور غیرانتخابی املاح موجود در خون در گردش به مایع خارج سلولی سیستم عصبی مرکزی که نورون ها در آن قرار دارند، جلوگیری می کند. سد خونی مغزی توسط سلول‌های اندوتلیال دیواره مویرگ، پاهای انتهایی آستروسیت که مویرگ را می‌پوشاند و پری‌سیت‌های تعبیه‌شده در غشای پایه مویرگی تشکیل می‌شود.[2] این سیستم اجازه عبور برخی از مولکول‌های کوچک را با انتشار غیرفعال و همچنین انتقال انتخابی و فعال مواد مغذی مختلف، یون‌ها، آنیون‌های آلی و ماکرومولکول‌هایی مانند گلوکز و اسیدهای آمینه را می‌دهد که برای عملکرد عصبی بسیار مهم هستند.[3]


سد خونی مغزی عبور پاتوژن‌ها، انتشار املاح در خون و مولکول‌های بزرگ یا آبدوست را در مایع مغزی نخاعی محدود می‌کند، در حالی که اجازه انتشار مولکول‌های آبگریز (O2، CO2، هورمون‌ها) و مولکول‌های کوچک غیرقطبی را می‌دهد. [4][5] سلول‌های سد به طور فعال محصولات متابولیکی مانند گلوکز را با استفاده از پروتئین‌های حمل‌ونقل خاص از سد منتقل می‌کنند.[6] این سد همچنین عبور عوامل ایمنی محیطی، مانند مولکول‌های سیگنال‌دهنده، آنتی‌بادی‌ها و سلول‌های ایمنی را به داخل CNS محدود می‌کند، بنابراین مغز را از آسیب‌های ناشی از رویدادهای ایمنی محیطی محافظت می‌کند.[7]


ساختارهای تخصصی مغز که در یکپارچگی حسی و ترشحی در مدارهای عصبی مغز شرکت می کنند - اندام های دور بطنی و شبکه مشیمیه - دارای مویرگ های بسیار نفوذپذیر هستند.

لیزر، نانوذرات و اپتیک

خلاصه

این فصل تأثیرات اپتیک و لیزر بر روی نانوتکنولوژی و چگونگی برهمکنش کوچک‌سازی ماده با نور را ارائه می‌کند. پیشرفت‌ها در فناوری نانو راه را برای ایجاد حوزه‌های جدید تحقیقاتی، یعنی نانوفوتونیک یا نانواپتیک هموار کرده است. این زمینه رفتار نور در رژیم های مقیاس نانو و تعامل اجسام در اندازه نانو با نور را پوشش می دهد. در حال حاضر، عمده ترین کاربردها در میکروالکترونیک و اپتوالکترونیک، سلول های خورشیدی، حسگرها، طیف سنجی، میکروسکوپ و غیره است. نتایج این نوع تحقیقات خطوط جدیدی از تحقیقات و پیشرفت ها را در کاربردهایی از جمله تکنیک های ساخت در مقیاس نانو با استفاده از لیزر، فوتونیک در اندازه نانومتر باز می کند. دستگاه ها و تبدیل انرژی بسیار کارآمد. این فصل به عنوان یک بررسی یک مرحله ای از اصول لیزر و کاربردهای لیزر در فناوری نانو، برهمکنش لیزر-ماده و لیزر تصادفی عمل می کند.