Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Excimer laser
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Excimer_laser
http://dbpedia.org/ontology/abstract 엑시머 레이저(excimer laser)는 들뜬 상태에서는 결합하고 바닥상태엑시머 레이저(excimer laser)는 들뜬 상태에서는 결합하고 바닥상태에서는 흩어지는 화학종을 이용한 레이저다. 란 들뜬 상태에서는 이합체로 결합하고 바닥상태에서는 흩어지는 화학종이고 란 들뜬 상태에서는 결합하고 바닥상태에서는 흩어지는 서로 다른 원자로 된 화학종이므로 엄밀히는 엑시머 레이저와 엑시플렉스 레이저를 구별하여야 하나 관용적으로 구분하지 않고 사용된다. 파장이 짧은 자외선인 엑시머 레이저는 물체나 생체조직을 태우지 않고 결합을 끊을 수 있기 때문에 라식 등의 의학이나 (Photolithography)등 다양한 용도로 쓰인다.식 등의 의학이나 (Photolithography)등 다양한 용도로 쓰인다. , 准分子激光(英文:Excimer laser)是一种紫外气态激光,处于激发态的惰性气体和另一种气体(惰性气体或卤素)结合的混合气体形成的分子,向其基态跃迁时发射所产生的激光,称为准分子激光。 准分子激光属于,无,是方向性强、波长纯度高、输出功率大的,范围为157-353纳米,为几十纳秒,属于紫外光。最常见的波长有157 nm、193 nm、248 nm、308 nm、351-353 nm。 , Эксимерный лазер — разновидность ультрафиоЭксимерный лазер — разновидность ультрафиолетового газового лазера, широко применяемая в (лазерная коррекция зрения) и . Термин эксимер (англ. excited dimer) означает возбуждённый димер и обозначает тип материала, используемого в качестве рабочего тела лазера. Первый в мире эксимерный лазер был изобретен в 1970, а представлен в 1971 году Николаем Басовым, В. А. Даниличевым, А.Г. Молчановым и Ю. М. Поповым, в Физическом институте им. П. Н. Лебедева в г. Москве. Лазер использовал димер ксенона (Xe2), возбуждаемый пучком электронов для получения вынужденного излучения с длиной волны 172 нм. В дальнейшем другие группы изобретателей Avco Everett, Sandia Laboratories, Научно-технический центр Northrop и Военно-морскую исследовательскую лабораторию правительства США ввели усовершенствования и стали использовать смеси благородных газов с галогенами (например, XeBr), что было запатентовано в 1975 году Джорджем Хартом и Стюартом Сирлесом из исследовательской лаборатории ВМС США, которая также разработала лазер на смеси XeCl, который возбуждается с помощью микроволнового разряда. Лазерное излучение эксимерной молекулы происходит вследствие того, что она имеет «притягивающее» (ассоциативное) возбуждённое состояние и «отталкивающее» (не ассоциативное) основное — то есть молекул в основном состоянии практически не существует. Это объясняется тем, что благородные газы, такие как ксенон или криптон высокоинертны и обычно не образуют химических соединений. В возбуждённом состоянии (вызванном электрическим разрядом), они могут образовывать молекулы друг с другом (димеры) или с галогенами, такими как фтор или хлор. Поэтому появление молекул в возбуждённом связанном состоянии автоматически создаёт инверсию населённостей между двумя энергетическими уровнями. Такая молекула, находящаяся в возбуждённом состоянии, может отдать свою энергию в виде спонтанного или вынужденного излучения, в результате чего молекула переходит в основное состояние, а затем очень быстро (в течение пикосекунд) распадается на составляющие атомы. Несмотря на то, что термин димер относится только к соединению одинаковых атомов, а в большинстве эксимерных лазеров используются смеси благородных газов с галогенами, название прижилось и используется для всех лазеров аналогичной конструкции. Длина волны эксимерного лазера зависит от состава используемого газа, и обычно лежит в ультрафиолетовой области: Эксимерные лазеры обычно работают в импульсном режиме с частотой следования импульсов от одного до нескольких сотен герц, у некоторых моделей частота может достигать 2 кГц; также возможна генерация единичных импульсов. Импульсы излучения обычно имеют длительность от 10 до 30 нс и энергию от единиц до сотен миллиджоулей. Мощное ультрафиолетовое излучение таких лазеров позволяет их широко применять в хирургии (особенно ), в процессах фотолитографии в полупроводниковом производстве, при микрообработке материалов, в производстве ЖК панелей, а также в дерматологии. Сегодня эти устройства довольно громоздки, что является недостатком при широком медицинском применении (см. LASIK), однако их размеры постоянно уменьшаются благодаря современным разработкам.ьшаются благодаря современным разработкам. , An excimer laser, sometimes more correctlyAn excimer laser, sometimes more correctly called an exciplex laser, is a form of ultraviolet laser which is commonly used in the production of microelectronic devices, semiconductor based integrated circuits or "chips", eye surgery, and micromachining. Since 1960s excimer lasers are widely used in high-resolution photolithography machines, one of the critical technologies required for microelectronic chip manufacturing.ed for microelectronic chip manufacturing. , Excimerový laser využívá ke své funkci excExcimerový laser využívá ke své funkci excitovaných dimerů. Jde o nestabilní molekuly, které vznikají jen na přechodnou dobu v důsledku vzájemného působení (nebo ) a atomu (molekuly) v základním stavu. Tato nestabilní molekula nemůže vzniknout, pokud oba atomy (molekuly) jsou v základním stavu. Pokud jsou atomy A a B v základním stavu, je závislost potenciální energie na vzdálenosti A – B monotónně klesající funkcí bez lokálních extrémů, interakce je odpudivá a stabilní molekula AB neexistuje. Závislost potenciální energie v případě jednoho excitovaného atomu však v jisté vzdálenosti vykazuje lokální minimum – při přiblížení atomů A* a B se vytváří vázaný stav – excimer AB*. Přejde-li excimerová molekula do základního stavu (např. vyzářením fotonu), nastává rychlá disociace (řádově 10−14 s). Aktivním prostředím excimerových laserů jsou právě . Populace horní laserové hladiny N2 je dána hustotou počtu excimerů. Populace dolní laserové hladiny je prakticky zanedbatelná.Přejde-li excimer z excitovaného stavu do základního stavu, okamžitě se rozpadá. Součinitel zesílení aktivního prostředí je Buzení excimerových laserů je obvykle pulzní.ení excimerových laserů je obvykle pulzní. , エキシマレーザー(Excimer Laser)とは貴ガスやハロゲンなどの混合ガスを用いてレーザー光を発生させる装置である。元々は工業用として利用されていたが、最近ではレーシックなどの視力矯正手術においても利用されている。 , Een excimerlaser of excimeerlaser is een gEen excimerlaser of excimeerlaser is een gepulste ultraviolet laser die werkt op basis van excimeren. Een excimeer - of juister gezegd een exciplex - is een kortlevende verbinding tussen twee edelgassen (excimeer, Engels: excited dimer) of tussen een edelgas en een halogeen (exciplex, Engels excited complex). Edelgassen gelden als chemisch inert, maar toch werd gevonden, dat dimeren zoals Ar2 konden bestaan. Ze hebben wel een korte levensduur en vervallen met uitzending van een ultraviolet foton. Nog later werden dan exciplexen gevonden zoals waarbij een edelgas bindt aan een halogeen. Ook hier is de levensduur kort en vervalt het exciplex met uitzending van een ultraviolet foton. Om aan te geven dat het edelgas aangeslagen is en dat het exciplex maar kort leeft, noteert men dit dikwijls met een sterretje: Kr*F. De uitgezonden fotonen liggen in het ultraviolet. Met een dwarse, elektrische pulsontlading in een mengsel van kryptongas en fluorgas vormen zich Kr*F exciplexen. Spontane emissie van een foton door verval van een exciplex geeft gestimuleerde emissie in de andere exciplexen en zo ontstaat een laserpuls van ultraviolet licht.staat een laserpuls van ultraviolet licht. , El làser d'excímers, làser d'excímer (copiEl làser d'excímers, làser d'excímer (copiat de l'anglès) o làser exciplex és un tipus de làser de llum ultraviolada utilitzat freqüentment en cirurgia ocular. El terme excímer prové de l'anglès excited dimer (dímer excitat), mentre que el terme exciplex prové de excited complex (complex excitat). Un dímer és una entitat química o biològica que consisteix en dues subunitats amb estructura similar anomenades monòmers, que poden estar units per llaços forts o febles. Un complex en química és una estructura que consisteix en un àtom o molècula central connectats a altres àtoms o molècules. El làser excímer típic utilitza una combinació de gas inert com l'argó, kriptó o xenó, amb un gas reactiu. En condicions apropiades d'una simulació elèctrica, es crea una pseudo-molècula, la qual existeix només en un estat energitzat i pot donar una llum làser en el rang ultraviolat. La llum ultraviolada del làser excímer és absorbida molt bé en teixits i components orgànics. En comptes de tallar o cremar, el làser excímer té prou energia com per separar els llaços entre molècules dels teixits. El làser excímer té la propietat de poder aixecar o eliminar petites i primes capa de cèl·lules sense danyar els teixits. Aquestes propietats fan del làser un excel·lent instrument per a màquines de precisió o delicades cirurgies com la cirurgia ocular LASIK.es cirurgies com la cirurgia ocular LASIK. , El láser de excímeros, láser excimer (calcEl láser de excímeros, láser excimer (calco del inglés) o láser exciplex, es un tipo de láser ultravioleta utilizado frecuentemente en fotolitografía ultravioleta y en cirugía ocular (LASIK). El término excimer proviene del inglés excited dimer (dímero excitado), mientras que el término exciplex proviene de excited complex (complejo excitado). Un dímero es una entidad química o biológica que consiste en dos subunidades con estructura similar llamadas monómeros, que pueden estar unidos por lazos fuertes o débiles. Un complejo en química es una estructura que consiste en un átomo o molécula central conectado a otros átomos o moléculas. El láser excimer típico utiliza una combinación de gas inerte como argón, kriptón o xenón, con un gas reactivo. En condiciones apropiadas de estimulación eléctrica, una pseudo-molécula es creada, la cual existe solamente en un estado excitado y puede originar una luz láser en el rango ultravioleta.ar una luz láser en el rango ultravioleta. , Un laser à excimère, parfois appelé (et deUn laser à excimère, parfois appelé (et de façon souvent plus appropriée) laser à exciplexe, est un type de laser ultraviolet couramment utilisé en chirurgie oculaire et en photolithographie dans l'industrie des semiconducteurs. Un excimère est un dimère qui n'est stable qu'à l'état excité et se dissocie à l'état fondamental, tandis qu'un exciplexe est un complexe qui n'est stable qu'à l'état excité et se dissocie à l'état fondamental ; un excimère est donc un cas particulier d'exciplexe. La dissociation de l'état fondamental l'empêche d'absorber les photons émis par l'état excité. Donc les photons sont plus facilement multipliés, ce qui donne des lasers efficaces. Dans le cas des lasers, on utilise un gaz rare parfois mélangé avec un halogène, typiquement l'argon, le krypton ou le xénon éventuellement mélangé avec du fluor ou du chlore, voire du brome. Sous l'effet d'une stimulation électrique se forme par exemple un excimère tel que Ar2* ou Kr2*, ou un exciplexe tel que ArF*, XeCl* ou KrF*, qui retombe à son état fondamental en émettant un rayonnement laser de longueur d'onde déterminée, dans le proche ultraviolet avec les exciplexes mais dans l'ultraviolet plus lointain avec les excimères, la longueur d'onde étant d'autant plus courte que le gaz rare est léger et l'halogène, lourd : Les lasers à excimères fonctionnent généralement à 100 Hz avec une impulsion d'environ 10 ns, mais certains atteignent 8 kHz et 200 ns. La lumière UV des lasers à excimère est bien absorbée par les tissus et les composés organiques. Plutôt que brûler ou inciser les matériaux, les lasers à excimère procèdent par rupture des liaisons moléculaires en surface des matériaux conduisant à l'ablation de matière plutôt qu'à la brûlure ou la fusion. Ces lasers permettent donc d'enlever de fines couches de matière en surface de façon très contrôlée sans altération excessive du reste du matériau. C'est ce qui rend les faisceaux de ces lasers si performants dans les domaines de la micromécanique et de l'industrie des semi-conducteurs, ainsi qu'en chirurgie oculaire LASIK. Le laser à fluorure de krypton est le plus courant des lasers à excimère, fonctionnant en l'occurrence avec l'exciplexe KrF*. En chirurgie ophtalmique, le rayonnement excimère autorisé est induit par l'exciplexe ArF* et possède une longueur d'onde de 193 nm. et possède une longueur d'onde de 193 nm. , ليزر إكسيمرأوليزر إكسيبلكس في الطب والصناعليزر إكسيمرأوليزر إكسيبلكس في الطب والصناعة (بالإنجليزية:excimer laser أو exciplex laser) هو نوع من الليزر ينتج أشعة فوق البنفسجية ويستخدم عادة في جراحة العيون وفي صناعة أشباه الموصلات. وترجع تسمية إكسيمر إلى أختصار كلمتي ديمر dimer ومثار أي ديمر مثار، والديمر يعني «ثنائي الوحدات». أما التسمية إكسبلكس فهي ترجع إلى اختصار كلمتي excited complex أي مركب مثار. ويستخدم ليزر الإكسيمر عادة مخلوطا من غازين خاملين مثل الأرجون والكريبتون أو الزينون وغاز نشيط مثل الفلور أو الكلور. وعند الوصول إلى حالة مناسبة من الإثارة الكهربائية في مخلوط الغاز تتكون جزيئات وسطية تسمى إكسيمر أو في حالة الغازات الخاملة المهتوية على هاليد تسمى إكسيبلكس، وهي جزيئات لا تتكون إلا في حالة إثارة (أي ارتفاع مستوي طاقتها عن الحالة القاعية للجزيئ) وبذلك تنتج ضوء الليزر الذي يكون في نطاق الأشعة فوق البنفسجية وله طول موجة محددة. وابتكر أول ليزر إكسيمر عام 1970 من نيكولاي باسوف من معهد ليبيديف للفيزياء ب موسكو. واستخدموا لهذا الغرض زينون Xe2 وأثاروه بواسطة شعاع من الإلكترونات. وكان أول ليزر إكسيمر ينتج في الصناعة عام 1977 من شركة لامبدا فيسيكس.في الصناعة عام 1977 من شركة لامبدا فيسيكس. , Un laser a eccimeri (o laser a ecciplessi)Un laser a eccimeri (o laser a ecciplessi) è un dispositivo che produce luce laser nella regione dell'ultravioletto, impiegato nella chirurgia refrattiva e nella produzione di semiconduttori. Il termine eccimero è la contrazione di dimero eccitato e si riferisce al materiale con cui la luce laser viene prodotta. Un laser ad eccimeri utilizza tipicamente una combinazione di un gas nobile (argon, kripton o xenon) e un gas reattivo (fluoro o cloro). Sotto appropriate condizioni di stimolazione elettrica e alta pressione, viene creata una pseudo-molecola chiamata eccimero. Questa è stabile solo in uno stato eccitato e può dar luogo a luce laser nella regione ultravioletta. a luce laser nella regione ultravioletta. , Excimerlaser sind Gaslaser, die elektromagExcimerlaser sind Gaslaser, die elektromagnetische Strahlung im ultravioletten Wellenlängenbereich erzeugen können. Anwendungsbeispiele sind die operative Korrektur der Kurzsichtigkeit, die Fotolithografie zur Herstellung hochintegrierter Halbleiter-Bauelemente oder die Mikro-Materialbearbeitung (z. B. das „Bohren“ extrem feiner Düsen für Tintenstrahldrucker). Das Wort Excimer wird aus der Zusammenziehung des englischen excited (dt. angeregt) und des Begriffs Dimer gebildet und bezeichnet das laseraktive Medium. Ein Dimer besteht grundsätzlich aus zwei gleichen Atomen oder Molekülen. Allerdings werden heute vorrangig Edelgas-Halogenide als laseraktives Medium eingesetzt. Somit lautet die korrekte Bezeichnung eigentlich Exciplexlaser (aus excited und complex), aber dieser Name wird in der Praxis selten verwendet. Der erste Excimerlaser wurde 1970 von Nikolai Bassow, und am P. N. Lebedew-Physikinstitut in Moskau konstruiert. Sie benutzten das Xenon-Dimer Xe2 und einen Elektronenstrahl zur Anregung. Der erste kommerzielle Excimerlaser wurde 1977 von Lambda Physik gebaut.laser wurde 1977 von Lambda Physik gebaut.
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Excimer_laser_1.jpg?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 581704
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 21542
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1120355199
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Xenon + , http://dbpedia.org/resource/Kanti_Jain + , http://dbpedia.org/resource/File:Nike_laser_amplifier.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Ultraviolet + , http://dbpedia.org/resource/Inertial_fusion_power_plant + , http://dbpedia.org/resource/Electrolaser + , http://dbpedia.org/resource/Argon_fluoride_laser + , http://dbpedia.org/resource/Complex_%28chemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Biotic_material + , http://dbpedia.org/resource/Laser_construction + , http://dbpedia.org/resource/Mani_Lal_Bhaumik + , http://dbpedia.org/resource/Microelectromechanical_systems + , http://dbpedia.org/resource/Fluorine + , http://dbpedia.org/resource/Chlorine + , http://dbpedia.org/resource/Electron + , http://dbpedia.org/resource/Category:LASIK + , http://dbpedia.org/resource/Angioplasty + , http://dbpedia.org/resource/File:Electra_Laser_System_NRL_2013.png + , http://dbpedia.org/resource/Eye_surgery + , http://dbpedia.org/resource/Beam_homogenizer + , http://dbpedia.org/resource/National_Ignition_Facility + , http://dbpedia.org/resource/Organic_compound + , http://dbpedia.org/resource/Population_inversion + , http://dbpedia.org/resource/Moore%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/Polymer + , http://dbpedia.org/resource/Nike_laser + , http://dbpedia.org/resource/Dimer_%28chemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Microelectronic + , http://dbpedia.org/resource/Excimer_lamp + , http://dbpedia.org/resource/Nitrogen_laser + , http://dbpedia.org/resource/Argon + , http://dbpedia.org/resource/Moscow + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Molecule + , http://dbpedia.org/resource/Northrop_Grumman + , http://dbpedia.org/resource/Chemical_compound + , http://dbpedia.org/resource/Fritz_Houtermans + , http://dbpedia.org/resource/Xenon_monochloride + , http://dbpedia.org/resource/Radiant_exposure + , http://dbpedia.org/resource/Barack_Obama + , http://dbpedia.org/resource/Dye_lasers + , http://dbpedia.org/resource/Spontaneous_emission + , http://dbpedia.org/resource/Krypton_fluoride_laser + , http://dbpedia.org/resource/Photolithography + , http://dbpedia.org/resource/Noble_gas + , http://dbpedia.org/resource/Bromine + , http://dbpedia.org/resource/Thomas_J._Watson_Research_Center + , http://dbpedia.org/resource/Category:Excimer_lasers + , http://dbpedia.org/resource/Refractive_surgery + , http://dbpedia.org/resource/Inertial_Confinement_Fusion + , http://dbpedia.org/resource/File:Excimer_laser_1.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Wikt:disintegrate + , http://dbpedia.org/resource/Rangaswamy_Srinivasan + , http://dbpedia.org/resource/Ground_state + , http://dbpedia.org/resource/Aberrations_of_the_eye + , http://dbpedia.org/resource/Ablation + , http://dbpedia.org/resource/Naval_Research_Laboratory + , http://dbpedia.org/resource/Laser + , http://dbpedia.org/resource/Pulsed_laser_deposition + , http://dbpedia.org/resource/President_of_The_United_States + , http://dbpedia.org/resource/Surgery + , http://dbpedia.org/resource/Exciplex + , http://dbpedia.org/resource/Integrated_circuit + , http://dbpedia.org/resource/Picosecond + , http://dbpedia.org/resource/LASIK + , http://dbpedia.org/resource/Krypton + , http://dbpedia.org/resource/Excited_state + , http://dbpedia.org/resource/Laboratory_for_Laser_Energetics + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_radiation + , http://dbpedia.org/resource/Halogen + , http://dbpedia.org/resource/Nikolai_Basov + , http://dbpedia.org/resource/National_Medal_of_Technology_and_Innovation + , http://dbpedia.org/resource/File:Electra_Laser_Generates_90K_Shots.webm + , http://dbpedia.org/resource/Inert_gas + , http://dbpedia.org/resource/Samuel_Blum + , http://dbpedia.org/resource/Wavelength + , http://dbpedia.org/resource/James_J._Wynne + , http://dbpedia.org/resource/IBM + , http://dbpedia.org/resource/Repulsive_state + , http://dbpedia.org/resource/National_Inventors_Hall_of_Fame + , http://dbpedia.org/resource/Wikt:reactive + , http://dbpedia.org/resource/Nanometre + , http://dbpedia.org/resource/Extreme_ultraviolet_lithography + , http://dbpedia.org/resource/Lebedev_Physical_Institute + , http://dbpedia.org/resource/Excimer +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:Lasers + , http://dbpedia.org/resource/Template:Cn + , http://dbpedia.org/resource/Template:Excimer_lasers + , http://dbpedia.org/resource/Template:Scholia + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Gas_lasers + , http://dbpedia.org/resource/Template:Main +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:LASIK + , http://dbpedia.org/resource/Category:Excimer_lasers +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Form +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Excimer_laser?oldid=1120355199&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Electra_Laser_System_NRL_2013.png + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Nike_laser_amplifier.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Excimer_laser_1.jpg +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Excimer_laser +
owl:sameAs http://ja.dbpedia.org/resource/%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B1 + , http://bg.dbpedia.org/resource/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%B1 + , http://www.wikidata.org/entity/Q241056 + , http://hu.dbpedia.org/resource/Excimerl%C3%A9zer + , http://et.dbpedia.org/resource/Eksimeerlaser + , http://ko.dbpedia.org/resource/%EC%97%91%EC%8B%9C%EB%A8%B8_%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%A0%80 + , http://nl.dbpedia.org/resource/Excimerlaser + , http://yago-knowledge.org/resource/Excimer_laser + , http://sk.dbpedia.org/resource/Excimerov%C3%BD_laser + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 + , http://de.dbpedia.org/resource/Excimerlaser + , http://rdf.freebase.com/ns/m.02s6yl + , http://it.dbpedia.org/resource/Laser_a_eccimeri + , http://uz.dbpedia.org/resource/Eksimerli_lazer + , http://dbpedia.org/resource/Excimer_laser + , http://ca.dbpedia.org/resource/L%C3%A0ser_d%27exc%C3%ADmer + , http://tr.dbpedia.org/resource/Eksimer_lazer + , https://global.dbpedia.org/id/2GnzS + , http://fr.dbpedia.org/resource/Laser_%C3%A0_excim%C3%A8re + , http://cs.dbpedia.org/resource/Excimerov%C3%BD_laser + , http://es.dbpedia.org/resource/L%C3%A1ser_excimer + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E5%87%86%E5%88%86%E5%AD%90%E6%BF%80%E5%85%89 +
rdf:type http://dbpedia.org/class/yago/Instrument103574816 + , http://dbpedia.org/class/yago/MedicalInstrument103739693 + , http://dbpedia.org/class/yago/SurgicalInstrument104364545 + , http://dbpedia.org/class/yago/Artifact100021939 + , http://dbpedia.org/class/yago/Device103183080 + , http://dbpedia.org/class/yago/PhysicalEntity100001930 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatSurgicalInstruments + , http://dbpedia.org/class/yago/Whole100003553 + , http://dbpedia.org/class/yago/Instrumentality103575240 + , http://dbpedia.org/class/yago/Object100002684 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatExcimerLasers + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatLasers + , http://dbpedia.org/class/yago/Laser103643253 + , http://dbpedia.org/class/yago/OpticalDevice103851341 +
rdfs:comment Een excimerlaser of excimeerlaser is een gEen excimerlaser of excimeerlaser is een gepulste ultraviolet laser die werkt op basis van excimeren. Een excimeer - of juister gezegd een exciplex - is een kortlevende verbinding tussen twee edelgassen (excimeer, Engels: excited dimer) of tussen een edelgas en een halogeen (exciplex, Engels excited complex). Edelgassen gelden als chemisch inert, maar toch werd gevonden, dat dimeren zoals Ar2 konden bestaan. Ze hebben wel een korte levensduur en vervallen met uitzending van een ultraviolet foton. Nog later werden dan exciplexen gevonden zoals waarbij een edelgas bindt aan een halogeen. Ook hier is de levensduur kort en vervalt het exciplex met uitzending van een ultraviolet foton. Om aan te geven dat het edelgas aangeslagen is en dat het exciplex maar kort leeft, noteert men dit dikwijls maar kort leeft, noteert men dit dikwijls , 엑시머 레이저(excimer laser)는 들뜬 상태에서는 결합하고 바닥상태엑시머 레이저(excimer laser)는 들뜬 상태에서는 결합하고 바닥상태에서는 흩어지는 화학종을 이용한 레이저다. 란 들뜬 상태에서는 이합체로 결합하고 바닥상태에서는 흩어지는 화학종이고 란 들뜬 상태에서는 결합하고 바닥상태에서는 흩어지는 서로 다른 원자로 된 화학종이므로 엄밀히는 엑시머 레이저와 엑시플렉스 레이저를 구별하여야 하나 관용적으로 구분하지 않고 사용된다. 파장이 짧은 자외선인 엑시머 레이저는 물체나 생체조직을 태우지 않고 결합을 끊을 수 있기 때문에 라식 등의 의학이나 (Photolithography)등 다양한 용도로 쓰인다.식 등의 의학이나 (Photolithography)등 다양한 용도로 쓰인다. , An excimer laser, sometimes more correctlyAn excimer laser, sometimes more correctly called an exciplex laser, is a form of ultraviolet laser which is commonly used in the production of microelectronic devices, semiconductor based integrated circuits or "chips", eye surgery, and micromachining. Since 1960s excimer lasers are widely used in high-resolution photolithography machines, one of the critical technologies required for microelectronic chip manufacturing.ed for microelectronic chip manufacturing. , Excimerový laser využívá ke své funkci excExcimerový laser využívá ke své funkci excitovaných dimerů. Jde o nestabilní molekuly, které vznikají jen na přechodnou dobu v důsledku vzájemného působení (nebo ) a atomu (molekuly) v základním stavu. Tato nestabilní molekula nemůže vzniknout, pokud oba atomy (molekuly) jsou v základním stavu. Pokud jsou atomy A a B v základním stavu, je závislost potenciální energie na vzdálenosti A – B monotónně klesající funkcí bez lokálních extrémů, interakce je odpudivá a stabilní molekula AB neexistuje. Buzení excimerových laserů je obvykle pulzní.ení excimerových laserů je obvykle pulzní. , Excimerlaser sind Gaslaser, die elektromagExcimerlaser sind Gaslaser, die elektromagnetische Strahlung im ultravioletten Wellenlängenbereich erzeugen können. Anwendungsbeispiele sind die operative Korrektur der Kurzsichtigkeit, die Fotolithografie zur Herstellung hochintegrierter Halbleiter-Bauelemente oder die Mikro-Materialbearbeitung (z. B. das „Bohren“ extrem feiner Düsen für Tintenstrahldrucker).rem feiner Düsen für Tintenstrahldrucker). , El làser d'excímers, làser d'excímer (copiEl làser d'excímers, làser d'excímer (copiat de l'anglès) o làser exciplex és un tipus de làser de llum ultraviolada utilitzat freqüentment en cirurgia ocular. El terme excímer prové de l'anglès excited dimer (dímer excitat), mentre que el terme exciplex prové de excited complex (complex excitat). Un dímer és una entitat química o biològica que consisteix en dues subunitats amb estructura similar anomenades monòmers, que poden estar units per llaços forts o febles. Un complex en química és una estructura que consisteix en un àtom o molècula central connectats a altres àtoms o molècules.ral connectats a altres àtoms o molècules. , ليزر إكسيمرأوليزر إكسيبلكس في الطب والصناعليزر إكسيمرأوليزر إكسيبلكس في الطب والصناعة (بالإنجليزية:excimer laser أو exciplex laser) هو نوع من الليزر ينتج أشعة فوق البنفسجية ويستخدم عادة في جراحة العيون وفي صناعة أشباه الموصلات. وترجع تسمية إكسيمر إلى أختصار كلمتي ديمر dimer ومثار أي ديمر مثار، والديمر يعني «ثنائي الوحدات». أما التسمية إكسبلكس فهي ترجع إلى اختصار كلمتي excited complex أي مركب مثار. وابتكر أول ليزر إكسيمر عام 1970 من نيكولاي باسوف من معهد ليبيديف للفيزياء ب موسكو. واستخدموا لهذا الغرض زينون Xe2 وأثاروه بواسطة شعاع من الإلكترونات. وكان أول ليزر إكسيمر ينتج في الصناعة عام 1977 من شركة لامبدا فيسيكس.في الصناعة عام 1977 من شركة لامبدا فيسيكس. , Un laser à excimère, parfois appelé (et deUn laser à excimère, parfois appelé (et de façon souvent plus appropriée) laser à exciplexe, est un type de laser ultraviolet couramment utilisé en chirurgie oculaire et en photolithographie dans l'industrie des semiconducteurs. Les lasers à excimères fonctionnent généralement à 100 Hz avec une impulsion d'environ 10 ns, mais certains atteignent 8 kHz et 200 ns. mais certains atteignent 8 kHz et 200 ns. , エキシマレーザー(Excimer Laser)とは貴ガスやハロゲンなどの混合ガスを用いてレーザー光を発生させる装置である。元々は工業用として利用されていたが、最近ではレーシックなどの視力矯正手術においても利用されている。 , Эксимерный лазер — разновидность ультрафиоЭксимерный лазер — разновидность ультрафиолетового газового лазера, широко применяемая в (лазерная коррекция зрения) и . Термин эксимер (англ. excited dimer) означает возбуждённый димер и обозначает тип материала, используемого в качестве рабочего тела лазера. Несмотря на то, что термин димер относится только к соединению одинаковых атомов, а в большинстве эксимерных лазеров используются смеси благородных газов с галогенами, название прижилось и используется для всех лазеров аналогичной конструкции. для всех лазеров аналогичной конструкции. , 准分子激光(英文:Excimer laser)是一种紫外气态激光,处于激发态的惰性气体和另一种气体(惰性气体或卤素)结合的混合气体形成的分子,向其基态跃迁时发射所产生的激光,称为准分子激光。 准分子激光属于,无,是方向性强、波长纯度高、输出功率大的,范围为157-353纳米,为几十纳秒,属于紫外光。最常见的波长有157 nm、193 nm、248 nm、308 nm、351-353 nm。 , El láser de excímeros, láser excimer (calcEl láser de excímeros, láser excimer (calco del inglés) o láser exciplex, es un tipo de láser ultravioleta utilizado frecuentemente en fotolitografía ultravioleta y en cirugía ocular (LASIK). El término excimer proviene del inglés excited dimer (dímero excitado), mientras que el término exciplex proviene de excited complex (complejo excitado).ne de excited complex (complejo excitado). , Un laser a eccimeri (o laser a ecciplessi)Un laser a eccimeri (o laser a ecciplessi) è un dispositivo che produce luce laser nella regione dell'ultravioletto, impiegato nella chirurgia refrattiva e nella produzione di semiconduttori. Il termine eccimero è la contrazione di dimero eccitato e si riferisce al materiale con cui la luce laser viene prodotta.iale con cui la luce laser viene prodotta.
rdfs:label 엑시머 레이저 , Láser excimer , Excimerlaser , Laser à excimère , エキシマレーザー , Excimerový laser , Эксимерный лазер , Làser d'excímer , Laser a eccimeri , ليزر إكسيمر , Excimer laser , 准分子激光
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Herbert_E._Kaufman + http://dbpedia.org/ontology/knownFor
http://dbpedia.org/resource/Excimer_lasers + , http://dbpedia.org/resource/Exciplex_laser + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Noble_gas + , http://dbpedia.org/resource/List_of_obsolete_technology + , http://dbpedia.org/resource/Photorefractive_keratectomy + , http://dbpedia.org/resource/Institute_for_Laser_Science + , http://dbpedia.org/resource/Radiolysis + , http://dbpedia.org/resource/Dye_laser + , http://dbpedia.org/resource/Patricia_Bath + , http://dbpedia.org/resource/Fritz_Houtermans + , http://dbpedia.org/resource/ADM-Aeolus + , http://dbpedia.org/resource/Rangaswamy_Srinivasan + , http://dbpedia.org/resource/Chlorine_peroxide + , http://dbpedia.org/resource/List_of_plasma_physics_articles + , http://dbpedia.org/resource/Cornea + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Indian_Americans + , http://dbpedia.org/resource/J%C3%A1nos_Hebling + , http://dbpedia.org/resource/Ultraviolet + , http://dbpedia.org/resource/OLED + , http://dbpedia.org/resource/Stephen_Updegraff + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28E%29 + , http://dbpedia.org/resource/Laser_ultrasonics + , http://dbpedia.org/resource/List_of_University_of_Madras_people + , http://dbpedia.org/resource/Laser_medicine + , http://dbpedia.org/resource/Holographic_data_storage + , http://dbpedia.org/resource/Peter_Hersh + , http://dbpedia.org/resource/Laser + , http://dbpedia.org/resource/MicroLED + , http://dbpedia.org/resource/History_of_IBM + , http://dbpedia.org/resource/Coherent%2C_Inc. + , http://dbpedia.org/resource/Herbert_E._Kaufman + , http://dbpedia.org/resource/Eric_Arnott + , http://dbpedia.org/resource/Caesium_chloride + , http://dbpedia.org/resource/Howard_Gimbel + , http://dbpedia.org/resource/Intrastromal_corneal_ring_segment + , http://dbpedia.org/resource/Lisa_Jones_%28scientist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Kansas_State_University + , http://dbpedia.org/resource/Myopia + , http://dbpedia.org/resource/TEA_laser + , http://dbpedia.org/resource/Krypton_fluoride_laser + , http://dbpedia.org/resource/Output_coupler + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_laser_isotope_separation + , http://dbpedia.org/resource/Hydroxyl_tagging_velocimetry + , http://dbpedia.org/resource/Argon_fluoride_laser + , http://dbpedia.org/resource/List_of_laser_types + , http://dbpedia.org/resource/Laser_safety + , http://dbpedia.org/resource/Tunable_laser + , http://dbpedia.org/resource/Laser_beam_machining + , http://dbpedia.org/resource/Laser_blended_vision + , http://dbpedia.org/resource/Laser_ablation + , http://dbpedia.org/resource/Planar_laser-induced_fluorescence + , http://dbpedia.org/resource/Nike_laser + , http://dbpedia.org/resource/Fiber_Bragg_grating + , http://dbpedia.org/resource/Beam_homogenizer + , http://dbpedia.org/resource/Veronica_Vaida + , http://dbpedia.org/resource/Calcium_fluoride + , http://dbpedia.org/resource/Russ_Prize + , http://dbpedia.org/resource/Timeline_of_Russian_innovation + , http://dbpedia.org/resource/William_M._Jackson_%28chemist%29 + , http://dbpedia.org/resource/LASIK + , http://dbpedia.org/resource/Gas_laser + , http://dbpedia.org/resource/Polytetrafluoroethylene + , http://dbpedia.org/resource/Samuel_E._Blum + , http://dbpedia.org/resource/Charles_Munnerlyn + , http://dbpedia.org/resource/Mani_Lal_Bhaumik + , http://dbpedia.org/resource/Nikolay_Basov + , http://dbpedia.org/resource/James_J._Wynne + , http://dbpedia.org/resource/Productivity-improving_technologies + , http://dbpedia.org/resource/Lumonics + , http://dbpedia.org/resource/Refractive_surgery + , http://dbpedia.org/resource/Resolution_enhancement_technologies + , http://dbpedia.org/resource/Excimer_lasers + , http://dbpedia.org/resource/Schwind_eye_tech_solutions + , http://dbpedia.org/resource/Piscataway%2C_New_Jersey + , http://dbpedia.org/resource/Berthold_Leibinger_Innovationspreis + , http://dbpedia.org/resource/Computational_lithography + , http://dbpedia.org/resource/Xenon + , http://dbpedia.org/resource/Krypton + , http://dbpedia.org/resource/Optics_and_vision + , http://dbpedia.org/resource/Chen_Chuangtian + , http://dbpedia.org/resource/Yamazaki-Teiichi_Prize + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_optics_articles + , http://dbpedia.org/resource/List_of_laser_articles + , http://dbpedia.org/resource/Stepper + , http://dbpedia.org/resource/Foturan + , http://dbpedia.org/resource/Period_5_element + , http://dbpedia.org/resource/Photolithography + , http://dbpedia.org/resource/Moore%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/United_States_Air_Force_School_of_Aerospace_Medicine + , http://dbpedia.org/resource/John_Marshall_%28eye_laser_scientist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Inertial_confinement_fusion + , http://dbpedia.org/resource/Extreme_ultraviolet_lithography + , http://dbpedia.org/resource/Laser_pumping + , http://dbpedia.org/resource/Excimer + , http://dbpedia.org/resource/Noble_gas_compound + , http://dbpedia.org/resource/Laser_surgery + , http://dbpedia.org/resource/Nanoimprint_lithography + , http://dbpedia.org/resource/X-ray_lithography + , http://dbpedia.org/resource/John_F._Asmus + , http://dbpedia.org/resource/George_Hart_%28physicist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Ablation + , http://dbpedia.org/resource/King_Chulalongkorn_Memorial_Hospital + , http://dbpedia.org/resource/Xenon_monochloride + , http://dbpedia.org/resource/Keratomileusis + , http://dbpedia.org/resource/Munnerlyn_Formula + , http://dbpedia.org/resource/Excimer_laser_trabeculostomy + , http://dbpedia.org/resource/Exciplex_laser + , http://dbpedia.org/resource/Eximer_laser + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Excimer_laser + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Excimer_laser + owl:sameAs
http://dbpedia.org/resource/Xenon + rdfs:seeAlso
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.