Зміст 
   Введення 
  Історія створення лазера 
  Принцип дії і пристрій лазера 
  Використання лазерів 
  Застосування лазерів в астрономії 
  Вимірювання відстані до Місяця 
  Лазерні далекоміри 
  Лазерна система стабілізації зображень у телескопів або Створення штучних опорних «зірок» 
  Лазерний термоядерний синтез 
  Висновок 
  Словник термінів і скорочень 
  Список ілюстрацій 
				
				
				
				
			  Список літератури 
  Програми 
    Введення 
   Свою роботу я вирішив присвятити вивченню лазерів і їх застосування в галузі космонавтики та астрономії. З самого моменту свого винаходу лазер називали винаходом, яка сама знаходить сфери свого застосування. Тобто лазер це настільки фундаментальне, універсальне і корисний винахід, що може бути застосоване практично у галузі діяльності людини, починаючи від медицини і закінчуючи космічними польотами, від використання в побутовій техніці до систем визначення відстані і точного наведення на цілі, та практично скрізь. Широта сфер застосування лазерів і їх можливості просто вражають. Ось, чому я вибрав цю тему. 
  Крім того, актуальність даної теми обумовлена ??тим, що сфери застосування лазерів в наші дні постійно розширюються. Лазери скоюють справжні прориви в тих областях діяльності людини, куди вони приходять. Над визнати, що на рівні з застосуванням комп'ютерної техніки, застосування лазера є однією з умов, що дозволяють здійснювати величезні скачки в розвитку тієї чи іншої галузі людської діяльності. Не є винятками і області астрономії, астрофізики, космонавтики. Навпаки, сучасний розвиток цих областей просто не мислимо без застосування і використання в них лазерних технологій (ЛТ). Однак, не виключено, що подальше впровадження лазерів в цих областях допоможе зробити нові відкриття, досягти нових висот, зробити те, що вчора ще вважалося науковою фантастикою. 
  Метою роботи є вивчення лазерних технологій, що передбачає вирішення таких конкретних завдань: 
  познайомитися з принципом роботи різних типів лазерів; 
  розглянути варіанти застосування лазерів в області астрономії та космонавтики. 
  Матеріалом для роботи послужили дані, отримані при роботі з літературою і Internet. 
    Історія створення лазера 
   Ла? зер (англ. lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BAgt; laser, акронім lt; https: //ru.wikipedia/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BCgt; від light amplification by stimulated emission of radiation «посилення світла lt; https: //ru.wikipedia/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82gt; допомогою вимушеного випромінювання lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5gt;»), або оптичний квантовий генератор - це пристрій, що перетворює енергію lt; https: //ru.wikipedia/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1 % 8F gt; накачування lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0gt; (світлову lt; https: //ru.wikipedia/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82gt ;, електричну lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BEgt;, теплову lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8Bgt;, хімічну lt; https: //ru.wikipedia/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8Fgt; та ін.) в енергію когерентного lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8Cgt;, монохроматичного lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5gt;, поляризованого lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BDgt; і вузькоспрямованого потоку випромінювання. 
  Вимушене випромінювання - це генерація нового фотона при переході квантової системи із збудженого в стабільний стан. 
  Суть явища полягає в тому, що збуджений атом здатний випроменити фотон під дією іншого фотона без його поглинання, якщо енергія останнього дорівнює різниці енергій рівнів атома до і після випромінювання. 
  Першоджерелом генерації є процес спонтанного випромінювання, тому для забезпечення спадкоємності поколінь фотонів необхідне існування позитивного зворотного зв'язку, за рахунок якої ізлучённие фотони викликають нас...