home.social

#лазер — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #лазер, aggregated by home.social.

  1. Передача данных по лазерному лучу (BPSK)

    В этом тексте я попробовал осуществить передачу данных по лазерному лучу буквально на основе подручных материалов. В тексте представлены основные идеи и решения для передачи и приёма битового потока c помощью BPSK модуляции.

    habr.com/ru/articles/1023062/

    #лазер #bpsk #laser #laser_led #лазерная_связь #i #q #sdr #costas_loop #гетеродин

  2. Передача данных по лазерному лучу (BPSK)

    В этом тексте я попробовал осуществить передачу данных по лазерному лучу буквально на основе подручных материалов. В тексте представлены основные идеи и решения для передачи и приёма битового потока c помощью BPSK модуляции.

    habr.com/ru/articles/1023062/

    #лазер #bpsk #laser #laser_led #лазерная_связь #i #q #sdr #costas_loop #гетеродин

  3. Передача данных по лазерному лучу (BPSK)

    В этом тексте я попробовал осуществить передачу данных по лазерному лучу буквально на основе подручных материалов. В тексте представлены основные идеи и решения для передачи и приёма битового потока c помощью BPSK модуляции.

    habr.com/ru/articles/1023062/

    #лазер #bpsk #laser #laser_led #лазерная_связь #i #q #sdr #costas_loop #гетеродин

  4. Передача данных по лазерному лучу (BPSK)

    В этом тексте я попробовал осуществить передачу данных по лазерному лучу буквально на основе подручных материалов. В тексте представлены основные идеи и решения для передачи и приёма битового потока c помощью BPSK модуляции.

    habr.com/ru/articles/1023062/

    #лазер #bpsk #laser #laser_led #лазерная_связь #i #q #sdr #costas_loop #гетеродин

  5. Лазерная гравировка по ABS-пластику используется часто, но есть нюансы технологии.

    Что происходит с ABS под лазером

    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) не столько «гравируется», сколько плавится и вспенивается. Лазер локально нагревает поверхность, из-за чего:

    материал темнеет или светлеет;

    образуется матовая фактура;

    появляется небольшой рельеф.

    Поэтому результат ближе к маркировке, чем к глубокой гравировке.

    Какие лазеры подходят

    Лучше всего работают:

    CO₂-лазер (10.6 µm) — стандарт для пластика

    Диодный лазер — возможно, но хуже контраст

    Волоконный (fiber) — почти не работает по чистому ABS

    Типичная мощность:

    30–60 W CO₂ для промышленной маркировки

    10–20 W для мелких изделий

    Визуальный результат

    Зависит от состава пластика.

    Возможные эффекты:

    светло-серый на чёрном ABS

    тёмный на светлом ABS

    вспененный белый след

    лёгкое углубление

    Лучший контраст дают:

    лазерный ABS (laserable ABS)

    ABS с добавками для маркировки

    Параметры (ориентировочно)

    CO₂-лазер:

    скорость: 300–800 мм/с

    мощность: 10–40%

    DPI: 300–600

    один проход

    Точные значения подбираются тестом.

    Проблемы

    Запах и испарения
    ABS выделяет стирол → нужна вытяжка.

    Оплавление краёв
    Слишком высокая мощность даёт глянец и подтеки.

    Низкий контраст
    Дешёвый ABS иногда почти не меняет цвет.

    Как делают брендинг лучше

    Практические методы:

    использовать двухслойный ABS (engraving plastic)

    делать заливку краской после гравировки

    применять лазерные добавки / masterbatch

    использовать текстурную маркировку

    Где это применяют

    корпуса электроники

    клавиатуры

    промышленные панели

    шильдики

    инструменты

    Когда лучше не лазер

    Иногда лучше:

    тампопечать

    УФ-печать

    литьё с логотипом

    наклейка из поликарбоната

    Если нужно, могу дать:

    точные настройки для конкретного станка,

    как добиться белого контраста на чёрном ABS,

    или как делают брендирование на заводах электроники.

    #лазернаягравировка
    #лазернаямаркировка
    #ABS
    #ABSпластик
    #брендинг
    #маркировка
    #гравировка
    #лазер
    #CO2лазер
    #производство
    #индустрия
    #пластик
    #корпуса
    #промдизайн
    #industrialdesign
    #manufacturing
    #laserengraving
    #lasermarking
    #absplastic
    #productbranding

  6. Лазерная гравировка по ABS-пластику используется часто, но есть нюансы технологии.

    Что происходит с ABS под лазером

    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) не столько «гравируется», сколько плавится и вспенивается. Лазер локально нагревает поверхность, из-за чего:

    материал темнеет или светлеет;

    образуется матовая фактура;

    появляется небольшой рельеф.

    Поэтому результат ближе к маркировке, чем к глубокой гравировке.

    Какие лазеры подходят

    Лучше всего работают:

    CO₂-лазер (10.6 µm) — стандарт для пластика

    Диодный лазер — возможно, но хуже контраст

    Волоконный (fiber) — почти не работает по чистому ABS

    Типичная мощность:

    30–60 W CO₂ для промышленной маркировки

    10–20 W для мелких изделий

    Визуальный результат

    Зависит от состава пластика.

    Возможные эффекты:

    светло-серый на чёрном ABS

    тёмный на светлом ABS

    вспененный белый след

    лёгкое углубление

    Лучший контраст дают:

    лазерный ABS (laserable ABS)

    ABS с добавками для маркировки

    Параметры (ориентировочно)

    CO₂-лазер:

    скорость: 300–800 мм/с

    мощность: 10–40%

    DPI: 300–600

    один проход

    Точные значения подбираются тестом.

    Проблемы

    Запах и испарения
    ABS выделяет стирол → нужна вытяжка.

    Оплавление краёв
    Слишком высокая мощность даёт глянец и подтеки.

    Низкий контраст
    Дешёвый ABS иногда почти не меняет цвет.

    Как делают брендинг лучше

    Практические методы:

    использовать двухслойный ABS (engraving plastic)

    делать заливку краской после гравировки

    применять лазерные добавки / masterbatch

    использовать текстурную маркировку

    Где это применяют

    корпуса электроники

    клавиатуры

    промышленные панели

    шильдики

    инструменты

    Когда лучше не лазер

    Иногда лучше:

    тампопечать

    УФ-печать

    литьё с логотипом

    наклейка из поликарбоната

    Если нужно, могу дать:

    точные настройки для конкретного станка,

    как добиться белого контраста на чёрном ABS,

    или как делают брендирование на заводах электроники.

    #лазернаягравировка
    #лазернаямаркировка
    #ABS
    #ABSпластик
    #брендинг
    #маркировка
    #гравировка
    #лазер
    #CO2лазер
    #производство
    #индустрия
    #пластик
    #корпуса
    #промдизайн
    #industrialdesign
    #manufacturing
    #laserengraving
    #lasermarking
    #absplastic
    #productbranding

  7. лазерная очистка металла от ржавчины
    russianlaser.com/laser-rust-re

    Лазерная очистка металла от ржавчины — современное решение для удаления коррозии без химии и механического воздействия. Этот метод обеспечивает точное удаление ржавчины, не повреждая поверхность и сохраняя структуру металла. Лазерная технология ускоряет процесс очистки, экономит время и ресурсы, подходит для промышленного производства и ремонта оборудования.

    #лазер #очистка #металл #ржавчина #технология

  8. лазерная очистка металла от ржавчины
    russianlaser.com/laser-rust-re

    Лазерная очистка металла от ржавчины — современное решение для удаления коррозии без химии и механического воздействия. Этот метод обеспечивает точное удаление ржавчины, не повреждая поверхность и сохраняя структуру металла. Лазерная технология ускоряет процесс очистки, экономит время и ресурсы, подходит для промышленного производства и ремонта оборудования.

    #лазер #очистка #металл #ржавчина #технология

  9. Универсальный газодинамический резонатор для генерации излучения в ТГц и ИК диапазонах

    В работе представлен универсальный газодинамический резонатор, способный работать в трёх режимах генерации излучения - когерентный инфракрасный квантовый генератор на молекулах CO₂, импульсный терагерцовый источник на основе тормозного излучения ускоренных электронов в плазме и гибридный режим с фазированным переходом от ТГц к ИК излучению. Проведён анализ термодинамических и химических условий, необходимых для реализации каждого режима. Показана невозможность полного подавления ИК-генерации в углеводородных смесях из-за обязательного образования CO₂ при горении. Предложен состав топлива, исключающий образование CO₂ (водород + кислород) для реализации "чисто ТГц" режима. Приведены пояснительные схемы и описания резонатора.

    habr.com/ru/articles/975030/

    #лазер #лазеры #физика #начнопопулярное #геометрия #волны #тгц #резонатор

  10. Универсальный газодинамический резонатор для генерации излучения в ТГц и ИК диапазонах

    В работе представлен универсальный газодинамический резонатор, способный работать в трёх режимах генерации излучения - когерентный инфракрасный квантовый генератор на молекулах CO₂, импульсный терагерцовый источник на основе тормозного излучения ускоренных электронов в плазме и гибридный режим с фазированным переходом от ТГц к ИК излучению. Проведён анализ термодинамических и химических условий, необходимых для реализации каждого режима. Показана невозможность полного подавления ИК-генерации в углеводородных смесях из-за обязательного образования CO₂ при горении. Предложен состав топлива, исключающий образование CO₂ (водород + кислород) для реализации "чисто ТГц" режима. Приведены пояснительные схемы и описания резонатора.

    habr.com/ru/articles/975030/

    #лазер #лазеры #физика #начнопопулярное #геометрия #волны #тгц #резонатор

  11. Универсальный газодинамический резонатор для генерации излучения в ТГц и ИК диапазонах

    В работе представлен универсальный газодинамический резонатор, способный работать в трёх режимах генерации излучения - когерентный инфракрасный квантовый генератор на молекулах CO₂, импульсный терагерцовый источник на основе тормозного излучения ускоренных электронов в плазме и гибридный режим с фазированным переходом от ТГц к ИК излучению. Проведён анализ термодинамических и химических условий, необходимых для реализации каждого режима. Показана невозможность полного подавления ИК-генерации в углеводородных смесях из-за обязательного образования CO₂ при горении. Предложен состав топлива, исключающий образование CO₂ (водород + кислород) для реализации "чисто ТГц" режима. Приведены пояснительные схемы и описания резонатора.

    habr.com/ru/articles/975030/

    #лазер #лазеры #физика #начнопопулярное #геометрия #волны #тгц #резонатор

  12. Универсальный газодинамический резонатор для генерации излучения в ТГц и ИК диапазонах

    В работе представлен универсальный газодинамический резонатор, способный работать в трёх режимах генерации излучения - когерентный инфракрасный квантовый генератор на молекулах CO₂, импульсный терагерцовый источник на основе тормозного излучения ускоренных электронов в плазме и гибридный режим с фазированным переходом от ТГц к ИК излучению. Проведён анализ термодинамических и химических условий, необходимых для реализации каждого режима. Показана невозможность полного подавления ИК-генерации в углеводородных смесях из-за обязательного образования CO₂ при горении. Предложен состав топлива, исключающий образование CO₂ (водород + кислород) для реализации "чисто ТГц" режима. Приведены пояснительные схемы и описания резонатора.

    habr.com/ru/articles/975030/

    #лазер #лазеры #физика #начнопопулярное #геометрия #волны #тгц #резонатор

  13. Камера, снимающая с частотой 2 000 000 000 кадров в секунду

    Да, я не ошибся с числом нулей. Да, есть нюансы в технике съёмки этой камерой. Но она позволяет получить видео такого быстрого процесса, как распространение света лазера, с частотой в 2 миллиарда кадров в секунду в HD разрешении.

    habr.com/ru/articles/963268/

    #скоростная_камера #скоростная_съемка #лазер #скорость_света #diy #самоделки

  14. Камера, снимающая с частотой 2 000 000 000 кадров в секунду

    Да, я не ошибся с числом нулей. Да, есть нюансы в технике съёмки этой камерой. Но она позволяет получить видео такого быстрого процесса, как распространение света лазера, с частотой в 2 миллиарда кадров в секунду в HD разрешении.

    habr.com/ru/articles/963268/

    #скоростная_камера #скоростная_съемка #лазер #скорость_света #diy #самоделки

  15. Камера, снимающая с частотой 2 000 000 000 кадров в секунду

    Да, я не ошибся с числом нулей. Да, есть нюансы в технике съёмки этой камерой. Но она позволяет получить видео такого быстрого процесса, как распространение света лазера, с частотой в 2 миллиарда кадров в секунду в HD разрешении.

    habr.com/ru/articles/963268/

    #скоростная_камера #скоростная_съемка #лазер #скорость_света #diy #самоделки

  16. Камера, снимающая с частотой 2 000 000 000 кадров в секунду

    Да, я не ошибся с числом нулей. Да, есть нюансы в технике съёмки этой камерой. Но она позволяет получить видео такого быстрого процесса, как распространение света лазера, с частотой в 2 миллиарда кадров в секунду в HD разрешении.

    habr.com/ru/articles/963268/

    #скоростная_камера #скоростная_съемка #лазер #скорость_света #diy #самоделки

  17. [Перевод] Лазеры могут эффективно плавить внеземной лед

    13.09.2025, Andy Tomaswick, Universe Today Лазеры полезны не только для развлечения кошек или демонстрации особенностей слайдов в PowerPoint. Они также могут сверлить отверстия во внеземных телах, содержащих лед, от комет до полярных шапок Марса. По крайней мере, так утверждается в новой статье исследователей из Технического университета Дрездена в журнале Acta Astronautica, где они описывают новую лазерную дрель для использования на ледяных поверхностях по всей Солнечной системе.

    habr.com/ru/articles/946876/

    #лазер #лед #солнечная_система

  18. [Перевод] Лазеры могут эффективно плавить внеземной лед

    13.09.2025, Andy Tomaswick, Universe Today Лазеры полезны не только для развлечения кошек или демонстрации особенностей слайдов в PowerPoint. Они также могут сверлить отверстия во внеземных телах, содержащих лед, от комет до полярных шапок Марса. По крайней мере, так утверждается в новой статье исследователей из Технического университета Дрездена в журнале Acta Astronautica, где они описывают новую лазерную дрель для использования на ледяных поверхностях по всей Солнечной системе.

    habr.com/ru/articles/946876/

    #лазер #лед #солнечная_система

  19. [Перевод] Лазеры могут эффективно плавить внеземной лед

    13.09.2025, Andy Tomaswick, Universe Today Лазеры полезны не только для развлечения кошек или демонстрации особенностей слайдов в PowerPoint. Они также могут сверлить отверстия во внеземных телах, содержащих лед, от комет до полярных шапок Марса. По крайней мере, так утверждается в новой статье исследователей из Технического университета Дрездена в журнале Acta Astronautica, где они описывают новую лазерную дрель для использования на ледяных поверхностях по всей Солнечной системе.

    habr.com/ru/articles/946876/

    #лазер #лед #солнечная_система

  20. [Перевод] Лазеры могут эффективно плавить внеземной лед

    13.09.2025, Andy Tomaswick, Universe Today Лазеры полезны не только для развлечения кошек или демонстрации особенностей слайдов в PowerPoint. Они также могут сверлить отверстия во внеземных телах, содержащих лед, от комет до полярных шапок Марса. По крайней мере, так утверждается в новой статье исследователей из Технического университета Дрездена в журнале Acta Astronautica, где они описывают новую лазерную дрель для использования на ледяных поверхностях по всей Солнечной системе.

    habr.com/ru/articles/946876/

    #лазер #лед #солнечная_система

  21. Гибридный квантовый эмулятор с топологическим сжатием: вдохновленный фотонными вычислениями

    Архитектура эмулятора Наш эмулятор строится по принципу фотонного вычислителя, описанного vsradkevich: "лазер → модулятор → решетка интерферометров → фотодетекторы → АЦП → CMOS-блок".

    habr.com/ru/articles/941308/

    #фотон #квантовый_эмулятор #квантовые_алгоритмы #квантовые_вычисления #топология #сжатие_данных #эмуляция #лазер #ecdsa

  22. Гибридный квантовый эмулятор с топологическим сжатием: вдохновленный фотонными вычислениями

    Архитектура эмулятора Наш эмулятор строится по принципу фотонного вычислителя, описанного vsradkevich: "лазер → модулятор → решетка интерферометров → фотодетекторы → АЦП → CMOS-блок".

    habr.com/ru/articles/941308/

    #фотон #квантовый_эмулятор #квантовые_алгоритмы #квантовые_вычисления #топология #сжатие_данных #эмуляция #лазер #ecdsa

  23. Гибридный квантовый эмулятор с топологическим сжатием: вдохновленный фотонными вычислениями

    Архитектура эмулятора Наш эмулятор строится по принципу фотонного вычислителя, описанного vsradkevich: "лазер → модулятор → решетка интерферометров → фотодетекторы → АЦП → CMOS-блок".

    habr.com/ru/articles/941308/

    #фотон #квантовый_эмулятор #квантовые_алгоритмы #квантовые_вычисления #топология #сжатие_данных #эмуляция #лазер #ecdsa

  24. Гибридный квантовый эмулятор с топологическим сжатием: вдохновленный фотонными вычислениями

    Архитектура эмулятора Наш эмулятор строится по принципу фотонного вычислителя, описанного vsradkevich: "лазер → модулятор → решетка интерферометров → фотодетекторы → АЦП → CMOS-блок".

    habr.com/ru/articles/941308/

    #фотон #квантовый_эмулятор #квантовые_алгоритмы #квантовые_вычисления #топология #сжатие_данных #эмуляция #лазер #ecdsa

  25. CW: Описание эпиляции тела, в том числе зоны глубокого бикини

    Кстати, таки месяц назад взял и сходил на лазерную эпиляцию. Рассказываю, как это было. Вдруг кому-то будет полезно и интересно, вдруг кто-то тоже собирается, но сомневается. Если что - задавайте вопросы.

    Процесс выглядел следующим образом:
    1. В 2ГИС нашёл ближайший к моему дому салон, в прайс-листе которого есть мужская эпиляция зоны глубокого бикини. Многие салоны включают мужскую эпиляцию, но без глубокого бикини, а меня это не устраивает;
    2. Написал в WhatsApp, назначил дату, время и узнал цену на эпиляцию всего тела;
    3. Предварительно полностью побрил станком всё тело, кроме рук и головы;
    4. Пришёл, позвонил по номеру, куда писал, чтобы уточнить, куда пройти;
    5. Меня встретила молодая девушка, около 30 лет, в белой медицинской одежде;
    6. Зашёл в небольшую чистую комнату с кушеткой, креслом, раковиной, полкой с разными гигиеническими приспособлениями, расходниками. В углу стоял аппарат;
    7. Девушка-оператор уточнила, где именно я собираюсь удалять волосы. Я ответил, что везде ниже волос, кроме рук. Плечи тоже удалять;
    8. Сначала снял футболку и лёг на кушетку на грудь, подняв руку;
    9. Девушка нанесла мне на подмышку гель и начала чем-то давить. Спустя минуту задала вопрос: "Не больно?" Я ответил: "А что-то уже началось?" Как оказалось, она уже начала эпиляцию. Для этого она водила небольшим прибором по моей подмышке и из этого прибора по волосам стрелял лазер. После моих слов девушка увеличила мощность на аппарате, и я стал чувствовать небольшое жжение. По её словам именно такого, терпимого, но не чрезмерного, жжения мы добиваемся, потому что чем больше мощность, тем больше волос получится удалить за раз;
    10. Таким же образом происходила эпиляция остальных участков. Намазать гелем. Начать водить прибором. Нюанс в том, что гель постепенно нагревается и при той же мощности лазера ощущаемое жжение со временем становится сильнее. После окончания эпиляции некоторых зон девушка наносила пантенол на эпилированные зоны, чтобы успокоить кожу. Так же гель периодически тоже обновлялся, а иногда использовался оставшийся с предыдущей зоны. При наличии несбритых волос (на спине сложно всё увидеть) она сама доставала новый одноразовый бритвенный станок и сбривала этот волос. При наличии родинок она их либо закрашивала светлым маркером, либо заклеивала наклейкой, чтобы не сжечь, поскольку лазер воздействует на пигментированные участки;
    11. Постепенно девушка переходила от одной зоны к другой, сверху вниз. Подмышки, грудь, живот, плечи. Затем я перевернулся на спину и она прошла плечи с обратной стороны, спину, поясницу;
    12. После она сказала мне полностью, догола, раздеваться. Я всё снял и совершенно голый лёг на кушетку. Она начала эпилировать мне ягодицы. В какой-то момент она сказала, чтобы я руками раздвинул ягодицы. В этот момент она начала эпилировать мне анус;
    13. Затем я перевернулся и она попросила, чтобы я лёг, согнув ноги в коленях и совместив стопы, как будто лягушка. В такой позе она эпилировала мне внутренние стороны бёдер, зону бикини, лобок и все прочие зоны;
    14. Затем пошли по ногам, в том числе по подъёму стопы.
    Важное замечание в том, что разные области тела ощущают жжение по-разному. Наиболее болезненными для меня, насколько я помню, были внутренняя сторона бедра, промежность, место перехода голени в стопу выше пятки. Поэтому на разные зоны используется разная мощность и соответственно прогресс в разных зонах идёт по-разному. Так на груди у меня слабая чувствительность, но много волос, и прогресс там особенно заметен, потому что удалили много волос большой мощностью. В зоне глубокого бикини же чувствительность очень высокая, поэтому удалить получилось относительно немного волос.
    Результатом после первого похода вполне доволен. Он стал виден примерно спустя две-три недели после похода. Волос растёт заметно меньше, к тому же они растут теперь островками.
    Назначил следующий поход спустя месяц, на следующую субботу. Надеюсь, прогресс будет ещё заметнее.

    И да,
    @[email protected], мне хуярили лазером в мошонку.

    #ЛазернаяЭпиляция #Лазер #Эпиляция #УдалениеВолос

    RE: https://social.cutie.team/notes/a5kd753xjtn80594

  26. Как мы создали систему ценностей в компании, а она умерла на удалёнке — пришлось возрождать

    Когда-то мы в Профи.ру создавали ценности по принципу «один раз и на всю жизнь». Тогда казалось, что так и надо: смыслы — это фундамент, его закладывают и больше не трогают. Но «на всю жизнь» не получилось: мир изменился, и люди вместе с ним. Старые ценности больше не работали. Нужны были свежие ориентиры. Надо было найти что-то, что объединит профийцев в новом времени. Что это — идея, миссия или просто принципы работы? Мы много искали и пришли к тому, с чего начинали, — к ценностям. О том, какими они получились и при чём тут ракетное топливо, рассказываем в статье.

    habr.com/ru/companies/profi_ru

    #карьера #ценности #ценности_компании #смыслы #драйв #айти #лазер #ракетное_топливо #кот #космос

  27. Как мы создали систему ценностей в компании, а она умерла на удалёнке — пришлось возрождать

    Когда-то мы в Профи.ру создавали ценности по принципу «один раз и на всю жизнь». Тогда казалось, что так и надо: смыслы — это фундамент, его закладывают и больше не трогают. Но «на всю жизнь» не получилось: мир изменился, и люди вместе с ним. Старые ценности больше не работали. Нужны были свежие ориентиры. Надо было найти что-то, что объединит профийцев в новом времени. Что это — идея, миссия или просто принципы работы? Мы много искали и пришли к тому, с чего начинали, — к ценностям. О том, какими они получились и при чём тут ракетное топливо, рассказываем в статье.

    habr.com/ru/companies/profi_ru

    #карьера #ценности #ценности_компании #смыслы #драйв #айти #лазер #ракетное_топливо #кот #космос

  28. Как мы создали систему ценностей в компании, а она умерла на удалёнке — пришлось возрождать

    Когда-то мы в Профи.ру создавали ценности по принципу «один раз и на всю жизнь». Тогда казалось, что так и надо: смыслы — это фундамент, его закладывают и больше не трогают. Но «на всю жизнь» не получилось: мир изменился, и люди вместе с ним. Старые ценности больше не работали. Нужны были свежие ориентиры. Надо было найти что-то, что объединит профийцев в новом времени. Что это — идея, миссия или просто принципы работы? Мы много искали и пришли к тому, с чего начинали, — к ценностям. О том, какими они получились и при чём тут ракетное топливо, рассказываем в статье.

    habr.com/ru/companies/profi_ru

    #карьера #ценности #ценности_компании #смыслы #драйв #айти #лазер #ракетное_топливо #кот #космос

  29. Как мы создали систему ценностей в компании, а она умерла на удалёнке — пришлось возрождать

    Когда-то мы в Профи.ру создавали ценности по принципу «один раз и на всю жизнь». Тогда казалось, что так и надо: смыслы — это фундамент, его закладывают и больше не трогают. Но «на всю жизнь» не получилось: мир изменился, и люди вместе с ним. Старые ценности больше не работали. Нужны были свежие ориентиры. Надо было найти что-то, что объединит профийцев в новом времени. Что это — идея, миссия или просто принципы работы? Мы много искали и пришли к тому, с чего начинали, — к ценностям. О том, какими они получились и при чём тут ракетное топливо, рассказываем в статье.

    habr.com/ru/companies/profi_ru

    #карьера #ценности #ценности_компании #смыслы #драйв #айти #лазер #ракетное_топливо #кот #космос

  30. Интересное видео о лазерном аппарате. Он умеет и варить, и резать, и счищать краску и ржавчину.

    Угараем с лазерным мультитулом на 2000 Ватт

    Удивился, что медь, оказывается, сильно отражает волны. А ещё интересно всё же подумать об экономическом эффекте. Например, бо́льшая часть трубопроводов, которые мы делаем, имеют толщину стенок около 6 мм. Представленный аппарат как раз позволяет работать с металлом толщиной до 6 мм. И швы, сделанные непрофессиональным сварщиком, получаются очень даже ничего. Можно ли в таком случае приобрести такой аппарат и брать на работу сварщиками совершенно незнакомых со сваркой людей.
    Опять же, интересно насколько имеет смысл автоматизировать этот аппарат для сварки. Будет ли он иметь преимущества перед обычными сварочными автоматами.
    Я сталкивался только с лазерной резкой и точно впечатлён, что такой аппарат может занимать такую небольшую площадь.

    #SuperCrastan #ДаняКрастер #Крастер #BNB #ЛазернаяРезка #ЛазернаяСварка #Сварка #Лазер

  31. Сияние светодиодов и лазеров

    Светодиоды и полупроводниковые лазеры можно увидеть практически везде — от бытовых пультов управления и лазерных указок до промышленных установок и космических приборов. Наверное, это одни из самых распространенных полупроводниковых приборов. Но как они устроены, как работают и для чего используются? В этой статье я расскажу об устройстве и подключении светодиодов и лазеров, а также о том, какие эксперименты с лазерами можно проводить дома. Еще в 1907 году британский экспериментатор Генри Раунд обнаружил , что при прохождении тока в паре «металл — карбид кремния» на катоде прибора возникает свечение желтого, зеленого и оранжевого света. На рис. 1 показана реконструкция эксперимента Генри Раунда.

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #светодиоды #диод #лазер #полупроводниковые_лазеры #светодиодная_лампа #лазерный_диод #цвет_диода #эксперименты

  32. Сияние светодиодов и лазеров

    Светодиоды и полупроводниковые лазеры можно увидеть практически везде — от бытовых пультов управления и лазерных указок до промышленных установок и космических приборов. Наверное, это одни из самых распространенных полупроводниковых приборов. Но как они устроены, как работают и для чего используются? В этой статье я расскажу об устройстве и подключении светодиодов и лазеров, а также о том, какие эксперименты с лазерами можно проводить дома. Еще в 1907 году британский экспериментатор Генри Раунд обнаружил , что при прохождении тока в паре «металл — карбид кремния» на катоде прибора возникает свечение желтого, зеленого и оранжевого света. На рис. 1 показана реконструкция эксперимента Генри Раунда.

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #светодиоды #диод #лазер #полупроводниковые_лазеры #светодиодная_лампа #лазерный_диод #цвет_диода #эксперименты

  33. Сияние светодиодов и лазеров

    Светодиоды и полупроводниковые лазеры можно увидеть практически везде — от бытовых пультов управления и лазерных указок до промышленных установок и космических приборов. Наверное, это одни из самых распространенных полупроводниковых приборов. Но как они устроены, как работают и для чего используются? В этой статье я расскажу об устройстве и подключении светодиодов и лазеров, а также о том, какие эксперименты с лазерами можно проводить дома. Еще в 1907 году британский экспериментатор Генри Раунд обнаружил , что при прохождении тока в паре «металл — карбид кремния» на катоде прибора возникает свечение желтого, зеленого и оранжевого света. На рис. 1 показана реконструкция эксперимента Генри Раунда.

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #светодиоды #диод #лазер #полупроводниковые_лазеры #светодиодная_лампа #лазерный_диод #цвет_диода #эксперименты

  34. Сияние светодиодов и лазеров

    Светодиоды и полупроводниковые лазеры можно увидеть практически везде — от бытовых пультов управления и лазерных указок до промышленных установок и космических приборов. Наверное, это одни из самых распространенных полупроводниковых приборов. Но как они устроены, как работают и для чего используются? В этой статье я расскажу об устройстве и подключении светодиодов и лазеров, а также о том, какие эксперименты с лазерами можно проводить дома. Еще в 1907 году британский экспериментатор Генри Раунд обнаружил , что при прохождении тока в паре «металл — карбид кремния» на катоде прибора возникает свечение желтого, зеленого и оранжевого света. На рис. 1 показана реконструкция эксперимента Генри Раунда.

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #светодиоды #диод #лазер #полупроводниковые_лазеры #светодиодная_лампа #лазерный_диод #цвет_диода #эксперименты

  35. Стеклянная память. Как развивались голографические системы хранения данных

    Человечество придумало множество технологий долговременного хранения данных: от выбитых на камне иероглифов и глиняных табличек до современных твердотельных накопителей (хотя глиняные таблички, если подумать, тоже вполне себе твердотельные). Однако в ряду носителей информации была ещё одна необычная и довольно интересная технология, которая, несмотря на свою перспективность, так и не получила широкого распространения. Речь идёт о хранении данных с использованием стекла.

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #лазер #голограммы #голография #PhotoDigital_Storage_System #PDSS #IBM_1360 #Unicon #Holoscan #Megafetch #Holographic_Versatile_Disc #HVD #Tapestry_Media #InPhase #Project_Silica #ruvds_статьи

  36. Стеклянная память. Как развивались голографические системы хранения данных

    Человечество придумало множество технологий долговременного хранения данных: от выбитых на камне иероглифов и глиняных табличек до современных твердотельных накопителей (хотя глиняные таблички, если подумать, тоже вполне себе твердотельные). Однако в ряду носителей информации была ещё одна необычная и довольно интересная технология, которая, несмотря на свою перспективность, так и не получила широкого распространения. Речь идёт о хранении данных с использованием стекла.

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #лазер #голограммы #голография #PhotoDigital_Storage_System #PDSS #IBM_1360 #Unicon #Holoscan #Megafetch #Holographic_Versatile_Disc #HVD #Tapestry_Media #InPhase #Project_Silica #ruvds_статьи

  37. Стеклянная память. Как развивались голографические системы хранения данных

    Человечество придумало множество технологий долговременного хранения данных: от выбитых на камне иероглифов и глиняных табличек до современных твердотельных накопителей (хотя глиняные таблички, если подумать, тоже вполне себе твердотельные). Однако в ряду носителей информации была ещё одна необычная и довольно интересная технология, которая, несмотря на свою перспективность, так и не получила широкого распространения. Речь идёт о хранении данных с использованием стекла.

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #лазер #голограммы #голография #PhotoDigital_Storage_System #PDSS #IBM_1360 #Unicon #Holoscan #Megafetch #Holographic_Versatile_Disc #HVD #Tapestry_Media #InPhase #Project_Silica #ruvds_статьи

  38. Стеклянная память. Как развивались голографические системы хранения данных

    Человечество придумало множество технологий долговременного хранения данных: от выбитых на камне иероглифов и глиняных табличек до современных твердотельных накопителей (хотя глиняные таблички, если подумать, тоже вполне себе твердотельные). Однако в ряду носителей информации была ещё одна необычная и довольно интересная технология, которая, несмотря на свою перспективность, так и не получила широкого распространения. Речь идёт о хранении данных с использованием стекла.

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #лазер #голограммы #голография #PhotoDigital_Storage_System #PDSS #IBM_1360 #Unicon #Holoscan #Megafetch #Holographic_Versatile_Disc #HVD #Tapestry_Media #InPhase #Project_Silica #ruvds_статьи

  39. Разбираем китайский аппарат для удаления татуировок на основе неодимового лазера

    Как быть, если ваша татуировка, скажем так, устарела, и вам она больше не дорога как память? Нужно её свести! Но как? Для сведения татуировок предприимчивые китайцы в настоящее время предлагают относительно бюджетные аппараты. Давайте посмотрим, как устроен такой аппарат из Поднебесной и для чего он может пригодиться дома.

    habr.com/ru/articles/872050/

    #Лазер #блок_питания_лазера #татуировки

  40. Разбираем китайский аппарат для удаления татуировок на основе неодимового лазера

    Как быть, если ваша татуировка, скажем так, устарела, и вам она больше не дорога как память? Нужно её свести! Но как? Для сведения татуировок предприимчивые китайцы в настоящее время предлагают относительно бюджетные аппараты. Давайте посмотрим, как устроен такой аппарат из Поднебесной и для чего он может пригодиться дома.

    habr.com/ru/articles/872050/

    #Лазер #блок_питания_лазера #татуировки

  41. Разбираем китайский аппарат для удаления татуировок на основе неодимового лазера

    Как быть, если ваша татуировка, скажем так, устарела, и вам она больше не дорога как память? Нужно её свести! Но как? Для сведения татуировок предприимчивые китайцы в настоящее время предлагают относительно бюджетные аппараты. Давайте посмотрим, как устроен такой аппарат из Поднебесной и для чего он может пригодиться дома.

    habr.com/ru/articles/872050/

    #Лазер #блок_питания_лазера #татуировки

  42. Разбираем китайский аппарат для удаления татуировок на основе неодимового лазера

    Как быть, если ваша татуировка, скажем так, устарела, и вам она больше не дорога как память? Нужно её свести! Но как? Для сведения татуировок предприимчивые китайцы в настоящее время предлагают относительно бюджетные аппараты. Давайте посмотрим, как устроен такой аппарат из Поднебесной и для чего он может пригодиться дома.

    habr.com/ru/articles/872050/

    #Лазер #блок_питания_лазера #татуировки