Raios Laser - Origem e Uso

O físico americano Theodore Maiman  desenvolveu o primeiro trabalho com Laser em 1960.  Desde então o laser vem sendo utilizado em várias aplicações, incluindo ferramentas cirúrgicas, compact disc players, sistema de miras para armamento e espectroscópios (instrumentos destinados a formar espectros de radiação eletromagnética, baseado na dispersão desta por um prisma ou por uma rede de difração).

 O Laser produz vários feixes de luz ao mesmo tempo, com o mesmo comprimento de onda, vibrando na mesma velocidade e viajando na mesma direção, a este tipo de luz nomeamos LUZ COERENTE. Este feixe de luz é produzido por um processo conhecido como estimulação da emissão de radiação, a palavra “laser’ é um acrônimo da frase “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (Amplificação da Luz Estimulada pela Emissão de Radiação).

Siga pelo ciclo de links acima para saber mais sobre realmente O que é Laser, Algumas das mais importante utilizações, Experiências realizadas pelo grupo, os componentes do grupo do 2ºB, e suas respectivas subdivisões.

Aqui estão algumas das mais imnportantes aplicações do Raio Laser. Siga pelos links abaixo.
 

Utilização Militar

Medicina

Holograma

Em shows

Diversão

Na Indústria

Outras aplicações importantes


 

Utilização Militar

O Que É Uma Mira Laser?

        Mira laser (Laser Sight) ou apontador laser, trata-se de um sistema de mira que emite um feixe de luz (laser) sobre determinado alvo, definindo para o atirador, através de um ponto luminoso, o local a ser atingido.
 Deve-se observar que diferente das miras ópticas, que captam a luz emitida pelo alvo, a mira laser fixa um ponto luminoso no alvo, ou seja, ela emite um feixe de luz, que sendo apontado para os olhos de alguma pessoa, pode causar cegueira. Esta observação geralmente se apresenta no corpo ou embalagem deste acessório.

Modelos de Mira Laser

        O mercado tem disponível miras para pistolas, revólveres e armas longas de uso civil com alcance de 300 metros, para o uso militar temos miras para todo tipo de armamento, metralhadoras, lança-foguetes e etc, com alcance médio de 1000 metros.

Aplicações Militares Gerais

        Nas aplicações militares de alto custo utiliza-se o laser denominado: laser neodímio ou laser dióxido de carbono. Tais “laseres” são utilizados para localizar alvos a longa distância, tais como satélites espiões e orientar mísseis balísticos de defesa, em virtude do seu alto poder de emissão de feixes.
        Nas aplicações de baixo custo temos a mira laser de emprego individual que utiliza um laser de baixo custo, utilizadas em arma de pequeno calibre (geralmente as portáteis ou de porte), que recebe a denominação de diodo laser, ou seja, um semicondutor alimentado por uma fonte de energia que produz pelo menos 100 mW. Exemplo disto seria um pequena bateria de relógio de pulso.
        Dentre os laseres já construídos, aqueles que utilizam o gás carbônico como material emissor, apresentam maior potência e emissão contínua. Quando concentrado por meio de lentes, o feixe de radiação infravermelha produz altíssimas temperaturas, e, por isso, pode ser utilizado no corte ou na soldagem de metais. Além disso, pode servir de arma de longe alcance – o “Raio da Morte” – que durante tanto tempo foi apenas um tema de ficção científica. Os laseres de gás dinâmico, possibilitam o alcance de alvos aéreos a uma distância de até três quilômetros. Mas as aplicações militares são limitadas, pois os feixes de alta potência são desfocalizados ao atravessar o ar.
 

Aplicações Policiais

Tropa Que Utiliza

        Genericamente toda tropa de emprego em missões especiais utiliza o laser, seja força armada ou força policial,  desde o uso como mira para um fuzil de assalto até um sistema avançado de orientação de mísseis balísticos.
 No que se refere a tropa policial, qualquer grupo ou comando de ações táticas especiais utiliza este sistema de mira, em alguns casos com o objetivo de intimidar uma pessoa que possui um refém sob a mira de uma arma ou mesmo localizar um indivíduo homiziado em locais de difícil acesso.

Emprego Tático

        Taticamente a mira laser é empregada em situações que se faz necessária a visualização imediata do alvo, ou seja, a partir do momento que atiradores de elite tenham a visualização do alvo prejudicada, as negociações esgotaram os recursos e o perigo iminente à vida do refém se avizinha, um atirador devidamente treinado para a utilização deste equipamento deverá entrar em ação.
 Devemos observar que da mesma forma que o ponto luminoso possa intimidar o oponente, o mesmo também poderá estimular a ação do indivíduo que coloca em risco a vida de outrem, principalmente se tratar-se de um psicopata, portanto a situação deve passar por uma avaliação rigorosa, de forma que tal decisão seja lograda de êxito.
         Outra situação é a que um grupo tático necessite adentrar em edificação, onde a permanência dos indivíduos possa causar mal maior (ex.: ameaça de fuzilamento de um grande número de reféns, explosão de bomba em local de grande circulação, destruição de usina de energia elétrica ou mesmo contaminação de reservatórios de água). O grupo adentrará a localidade e o policial portador do escudo à prova de projéteis, utilizará a mira laser a fim de auxília-lo no avanço do terreno. (técnica utilizada pelo G.A.T.E. da P.M.E.S.P.).
        Uma informação importantíssima deve ser observada: a eficiência deste sistema de mira, limita-se a utilização em ambientes de pouca ou nenhuma luminosidade, desta forma, durante o dia ou em locais altamente iluminados, o seu emprego é praticamente inviável. Outro detalhe refere-se ao feixe do laser que pode ser visto ou não, respectivamente denominados laser sólido e não sólido. Atualmente é empregado o laser não sólido, no caso da mira laser, o diodo laser, mas deve-se atentar que ambientes com partículas em suspensão, névoa ou fumaça, pode dar um referencial da origem do ponto luminoso, pois nesta situação é possível ver o feixe laser.
 

Observações técnicas

Fabricação

        A mira laser empregada em armas de porte ou armas portáteis, geralmente tem como peça principal o diodo laser (que produz o ponto luminoso), a fonte de energia (geralmente baterias), uma carcaça que abriga os componentes e um suporte para fixação na arma. As primeiras miras utilizavam laser a gás, o que prejudicava o porte da arma em virtude de ser muito grande, sendo que mais tarde tal problema foi solucionado com o advento do diodo laser em virtude do seu diminuto tamanho.
        Na atualidade a fabricação das miras alcançou o nível industrial, mas enquanto sua utilização era de uso exclusivo de força armadas ou policiais, civis fabricavam os primeiros modelos para uso em suas armas a partir de ponteiros laser para indicação em quadro-negro de sala de aula, os mesmos retiravam a peça principal, o diodo laser, montando-a dentro de cilindros metálicos, forma que geralmente se apresenta a carcaça, procurando fixa-los no armamento da melhor maneira possível.

Aferição

        O procedimento é semelhante ao utilizado pelas miras ópticas, observando que a mira laser pode ser fixada acima do cano da arma, abaixo do cano da arma ou internamente, observando que na instalação externa é necessário o emprego de adaptadores para fixação da mira no corpo da arma.
        A mira laser externa geralmente apresenta parafusos de ajuste horizontal e vertical, que para início da aferição devem ser soltos, tendo a arma presa a uma bancada, onde serão realizados disparos o quanto forem necessários para o perfeito ajuste da arma. Devemos observar que o números de tiros dados pode variar de arma para arma, em virtude do recuo apresentado por cada, que muitas dificulta a aferição. Por exemplo: uma pistola calibre .380 pode ser em primeiro momento ser disparada três vezes, efetua-se as correções e em seguida disparamos mais duas vezes, confirmando desta forma, se os ajustes foram acertados.
        No tocante as miras internas, o ajuste geralmente é realizado por apenas um parafuso, pois as mesmas passam a integrar o corpo da arma.

Armamento que Utiliza

        Qualquer armamento pode utilizar este acessório, tendo como base a ação a ser desencadeada. Podemos utiliza-la tanto em um revólver como em um fuzil de assalto, observando sempre o teatro de operações, ou seja, o tipo de edificação e a localidade da ocorrência. Se o local for um centro urbano, não poderemos utilizar armamento que disperse o projétil (carabina 12) ou de grande poder de fogo(M-16 ou FAL). Mas se o local for uma zona desabitada, poderemos utilizar os armamentos anteriormente descritos.

 

Medicina

 

   
        Antes de começarmos a falar do raio laser na medicina, temos que ressaltar a o bisturi-laser, que é a ferramenta de maior importância no uso do laser na medicina.
        Existem algumas vantagens em se utilizar bisturis a laser. Uma delas é que, com seu calor, cauteriza imediatamente o corte, resolvendo assim os problemas da hemorragia e da infecção. Mas não existem aparelhos laser tão reduzidos que possam ser dirigidos manualmente com facilidade.
        Devido a isso, constrói-se o bisturi adaptando-se a um laser fixo um dispositivo que dirije seu feixe luminoso para a região desejada. O raio é introduzido em um braço provido de vários dobramentos que permitem rodá-los em vários sentidos diferentes. O conjunto pode, por isso, ser esticado ou dirigido à vontade, apesar de ser composto por partes rígidas. O aparelho assim comprido tem certa semelhança com os braços dos motores usados por dentistas.
        Em cada dobra existe um prisma P, que efetua o desvio do feixe, para conduzi-lo na direção correta. Ele chega, assim, a uma espécie de empunhadura que está na mão do cirurgião. Nela existe um sistema óptico que concentra o raio laser de modo a aumentar sua intensidade e possibilitar finos cortes.

        As principais utilizações do laser na medicina, são nas seguintes áreas:

 
Oftalmologia

        Foi a partir da década de 50 que o laser começou a ser utilizado pela medicina. Sua primeira aplicação ocorreu na área de oftalmologia. Nos anos 60, a empresa Zeiss Optical  Company construiu o primeiro laser fotocoagulador de Xenônio, que emitia luz branca. Utiliza-se, nesse caso, basicamente 6 tipos de laser, que são: Rubi, Argônio, Xenônio, Criptônio, Nd/YAG e Excimer. Eles liberaram uma certa potência durante curtos espaços de tempo e exibem um ponto de luz entre 50 e 2000 m m.

        Na área de oftalmologia é necessário trabalhar com várias freqüências de lasers, pois cada tipo de célula absorve melhor uma determinada freqüência, em detrimento das demais. Os lasers são usadas na fotocoagulação de vasos sangüíneos em tratamentos de tumores, em cirurgias oculares, em alguns tipos de cataratas, glaucomas, e úlceras da córnea.

        Nas cirurgias oculares, do descolamento de retina, utiliza-se a fotocoagulação. Para tanto, utiliza-se um laser a Rubi, cujo feixe é concentrado e dirigido para o interior do olho, de forma a passar através da pupila sem tocar a íris, que, de outra maneira, seria danificada. O feixe queima uma área muito restrita da retina, e a coagulação do sangue prende-a à parte interna do bulbo ocular. (Figura 2)

        As operações feitas com os lasers de Argônio, Criptônio, Nd/YAG são realizadas através de microscópio para onde o raio é levado através de fibras ópticas. Esse método prevê várias proteções, tanto para o paciente quanto para o médico. Por exemplo, costuma-se incluir um filtro no microscópio, com a finalidade de proteger o médico contra qualquer  reflexão vinda dos próprios olhos do paciente. Além disso, faz-se com que o laser se desligue automaticamente caso ocorra uma variação de intensidade de luz não especificada pelo médico.

        Todos esses lasers (Rubi, Nd/YAG, Argônio e Criptônio) pedem guia de luz, a fim de haver uma clara indicação de onde o ponto de luz vai ser aplicado. Assim, nos lasers de Argônio e Criptônio utiliza-se filtros atenuadores, para que o próprio raio sirva de guia; já nos outros dois é preciso usar laser de baixa potência em separado como referência.

        O Excimer laser, através do principio da fotoablação (retirada de uma pequena parte ou superfície do corpo através de um feixe luminoso), torna possível tratar miopia e astigmatismo apenas com a mudança da curvatura da superfície da córnea. A vantagem desta técnica (PRK) em comparação com a cirurgia refrativa por incisões (RK) é sua segurança e precisão.

        Existem algumas técnicas para a utilização do Laser Excimer:

1. PRK ( Photorefractive Keratectomy)

        A cirurgia constitui na realização de um aplanamento da região central da córnea através da remoção precisa de camadas dessa região. A operação dura aproximadamente 20-50 segundos e é indolor.

2. LASIK (Laser In Situ Keratomileusis)

        Através de um feixe muito pequeno de átomos, levanta-se aproximadamente 150 micras da região anterior da córnea (a) e o laser age na superfície obtida corrigindo o defeito ocular. Depois, a aba que foi levantada é recolocada no lugar (b). A cirurgia dura pouco menos que 5 minutos.

3. RK

        Cirurgia refrativa por incisões.

4. PTK

        Empregado no tratamento de opacidades superficiais da córnea.

Otorrinolaringologia

        Segundo MATZNER, "Os tipos mais aplicados em otorrinolaringologia, em geral, são os de Argônio, CO2 e Nd/YAG. Como o comprimento de onda do CO2 é bem absorvido pela água, esse laser encontra grande aplicação em tecido biológicos contendo cerca de 85% de água. O de Argônio é melhor absorvido por um meio vermelho, como a hemoglobina e a melanina, pois possui comprimento de onda verde (0,515 m m) e azul (0,488 m m). O laser de Nd/YAG emite na região do infravermelho (1,06 m m), como o de CO2 (10,6 m m)." (MATZNER, 1983, p. 30)

        Devido a essas características, o laser de CO2 é usado na vaporização de tecidos; o de Argônio é utilizado como fotocoagulador; o de Nd/YAG é sintonizável em diversas freqüências, podendo ser utilizado em várias aplicações diferentes.

        Nos lasers de CO2 e Argônio, as operações são realizadas com o auxílios de microscópios; onde o raio é transportado de seu tubo até o local da cirurgia. Esse transporte é realizado através de fibras ópticas (no caso do Argônio) ou espelhos (CO2).

        Entre as várias aplicações do laser no campo de otorrino, pode-se destacar as operações nas cordas vocais, onde é possível vaporizar tumores; a endoscopia, onde as úlceras podem ser tratadas sem que seja preciso operar o paciente; as hemorragias internas; através de um broncoscópio - instrumento para examinar o interior dos brônquios -, sendo possível operar lesões nos pulmões, desobstruir as vias respiratórias, entre várias outras possibilidades.

Cardiologia

        O Excimer laser ajuda também a tratar a angioplastia, onde uma ou mais artérias estão bloqueadas pelo estreitamento localizado, resultado do acúmulo de colesterol no sangue - chamada placa aterosclerótica -, onde o fluxo de sangue e oxigênio é diminuído. O mecanismo de ação desse laser sobre a placa aterosclerótica é a vaporização, que induz intenso aquecimento localizado tecidual (injúria térmica). "… A energia é conduzida por catéter construído de múltiplas fibras ópticas (de 12 a 300), que é conectado a um gerador de laser. Existem algumas limitações desta nova tecnologia, entre as quais, destacam-se o seu elevado custo e as possíveis complicações (perfuração e dissecação da artéria)."
Segundo GaveaCath (www.lasertogo.com.br/gaveacath/gcath29.htm).

        E ele também está sendo empregado na desobstrução de vasos sangüíneos, no interior do próprio coração, através de fibras ópticas; nesse caso, a fibra é acoplada a um monitor de TV, a fim de que possa ser visualizado o local da aplicação.

Neurologia

        Na neurocirurgia, o laser está sendo muito empregado, devido às suas qualidades de remoção dos tecidos sem sangramento e sem contato físico algum.

Ginecologia

        Em ginecologia, usa-se o laser para vaporizar carcinomas - tumor maligno, câncer -, condilomas - saliência de aspectos verrucosos no ânus ou nos órgãos genitais -, vírus de herpes; cicatrizar hemorragias e úlceras; desobstruir canais de fibras ópticas, entre outras aplicações.

Urologia

        Em urologia, ele permite realizar algumas operações através de fibras ópticas, como, por exemplo, vaporização de pedras nos rins, desde que essas encontrem-se numa posição favorável. Hemorróidas são vaporizadas rapidamente, apenas com anestesia local e sem muita dor.

Dermatologia e Cirurgia Plástica

        Na área de dermatologia e Cirurgia Plástica, o laser é ativamente aplicado na eliminação das manchas de pele, verrugas, tumores benignos, tatuagens, rejuvenescimento cutâneo, tratamento de cicatrizes de
acne, varizes, estrias, quelóides, implante capilar, cirurgia de pálpebras, depilação definitiva e outros.
        Além disso, permite fazer vários tipos de operações plásticas.

Laser Ultra-Pulse

        Criado em 1990, o Laser Ultra-Pulse Coherent de CO2 emite um feixe de luz finíssimo de 3 milímetros de diâmetro com a altíssima energia (500 milijoules), pulsando em cada milissegundo. Essas pulsações chegam a uma profundidade de 0,02 milímetros, ou melhor, o diâmetro de 3 células sangüíneas.

        Esse laser trabalha por vaporização. Ele reage com a água da epiderme, vaporizando-a e liberando fragmentos brancos, que são removidos com gaze embainhada em soro fisiológico.

        "… o laser faz uma espécie de peeling: destrói camada por camada da epiderme, derme superficial, até chegar à derme média e estimulada dessa forma a produção de fibras de colágeno. O colágeno é uma proteína produzida pelos fibroblastos, e tem a função de regenerar e dar sustentação as células da pele.
        Sua produção diminui com o avanço da idade ou sob os efeitos do Sol. O laser, chegando até a derme, estimula maiores níveis de fabricação do colágeno novamente e seu encurtamento portanto a pele fica de novo mais contraída e menos flácida." segundo Dr. Otávio R. Macedo (www.estheticline.com.br/dicas/laser.htm).

        Com a precisão do Ultra-Pulse, é possível tratar rugas isoladas, e pequenas áreas, sem prejudicar os tecidos "vizinhos".

        Esse sistema também vem sendo utilizado na eliminação de verrugas, tatuagens, certos tumores de pele, estrias, transplantes de cabelo (diminuindo o tempo de cicatrização) e em substituição ao bisturi, reduzindo o tempo da operação e melhorando a cicatrização.

        O Ultra-Pulse, é tão potente que, em mãos erradas e inexperientes, pode causar danos ao paciente, como perda da pigmentação da pele e outros.

        Abaixo, são relatadas algumas situações e métodos onde pode-se aplicar o laser:

Skin Resurfacing

        Essa técnica consiste em vaporizar a parte mais superficial da pele, retirando as rugas e as manchas.
        Com isso, ocorre a substituição da pele envelhecida por outra mais jovem e natural. A técnica também é utilizada no tratamento de cicatriz de acne, promovendo a retirada dela sem o risco de causar danos ou irregularidades na pele.

Manchas Senis e Tatuagens

        Alguns equipamentos a laser são capazes de retirar as pintas e manchas senis, sem lesar a pele normal, ou seja, sem deixar cicatriz. O aparelho também é utilizado para retirar tatuagens, mas é necessário para isso várias aplicações. A vantagem do laser sobre os outros métodos é de que a pele não sofre danos.

Varizes e Hemangiomas

        Existem lasers que têm a propriedade de emitir raios que coagulam os vasos sangüíneos, promovendo sua reabsorção. Tais lasers podem ser usados no tratamento de varizes, hemangiomas, vasos em face, etc., com a grande vantagem de não prejudicar a pele.

Estrias, Quelóides e Tumores Benignos

        Hoje em dia, é o laser Ultra-Pulse que vem apresentando os melhores resultados em tratamentos de estrias, quelóides e tumores benignos. Devido ao seu fácil manuseio e sua propriedade de realizar uma incisão programada, permite um maior controle sobre a pele do que outras técnicas conhecidas, sem riscos para o paciente.

Implante Capilar

        O implante capilar, através da cirurgia a laser, ficou mais simples e não causa sofrimento ao paciente, pois o laser faz os orifícios onde são implantados as raízes do cabelo, tendo uma recuperação muito mais rápida.

Cirurgia Das Pálpebras

        Pode ser feita tanto na pálpebra superior como inferior. O laser corta e coagula ao mesmo tempo, sucedendo assim, uma melhora mais rápida do paciente. Essa cirurgia pode ser feita por dentro da conjuntiva (membrana mucosa que forra a parte anterior do globo ocular e a parte interna das pálpebras), para esconder a cicatriz.

Depilação Definitiva

        Sua maior aplicação é nos casos de áreas localizadas, como axilas, rosto, mamas, abdômen e nas virilhas. É aconselhável para uma eliminação definitiva dos pêlos 9 aplicações (3 por ano).

Terapias e Regeneração

        Além de diversas aplicações em cirurgias e outras, o laser também tem aplicações em terapias. Falando do câncer, o laser tem sido utilizado na técnica "Photofrin". Essa técnica funciona da seguinte maneira: uma substância química é injetada no paciente, espalhando-se rapidamente por todo seu corpo. Essas substâncias são normalmente excretadas pelas células em um certo tempo. Mas as células cancerígenas retêm essas substâncias por um tempo maior, sendo que em 24 horas, todas as outras células já liberaram tais substâncias químicas. Após esse período de tempo, as regiões concerosas são iluminadas com laser, desta forma, excitam as substâncias químicas que passam a
absorver rapidamente o oxigênio das células doentes, matando-as por asfixiação, assim, eliminando os tecidos doentes.

        Devido ao fator do raio laser cauterizar o corte, diminuindo o tempo de cicatrização, ele é aplicado em operações no fígado, onde suas células se regeneram mais rapidamente, reduzindo as possibilidades de infecções e hemorragias. Isto foi observado em testes que foram realizados em ratos nos laborátorios.

Odontologia

O Laser no lugar da broca

        Desenvolvido no Ipen, o laser de hólmio foi capaz de fazer perfurações no dente sem carbonizar ou trincar a dentina, camada situada logo abaixo do esmalte.

        Segundo SIQUEIRA, "As perfurações feitas no dente pelo raio desse laser, que tem como meio ativo um cristal de fluoreto de ítrio lítio, combinado com a terra rara hólmio, têm diâmetro de 230 mícrons (o mícron é a milésima parte de 1 milímetro ), e alcançam 3 milímetros de profundidade." (SIQUEIRA, 1994, p. 34).

        O laser entrou nas clínicas odontológicas apenas em 1990. O tipo mais usado nos tratamentos clínicos é o laser de baixa potência, pois tem ação analgésica, antiinflamatória e bioestimulante, contribuindo para a regeneração dos tecidos. Nessa área, é aplicado no tratamento de aftas e herpes labiais, incisões ou remoções de tumores e lesões, vaporização de tecidos em operações plásticas e tratamentos gengivais e como adjuvantes de outros procedimentos clínicos, como tratamento de canal.

        Apesar de o laser de baixa potência ter inúmeros contribuições para seu uso, os maiores avanços e potenciais de aplicação, entretanto, concentram-se nos lasers de alta potência, como o de hólmio, capaz de tornar mais rápido o tratamento e a recuperação do paciente, com menos traumas e dores.

        O laser, também na área de odontologia, é usado na esterilização, perfuração de certos tipos de cáries; como fixador de substratos, na confecção de dentaduras, etc.

 

Equipamentos utilizados em Shows:

Tipos de Equipamentos:

• Raio Laser de Média Potência Colorido (Especial)
É um sistema indicado para ambientes internos ou externos de média capacidade.
• Raio Laser Verde, Azul, Cyan, Violeta ... de Alta Potência (Especial)
É um sistema que possui uma performance e resolução final otimizada, além de alguns efeitos e recursos diferenciados, indicado para ambientes externos (ao ar livre) ou grandes ambientes internos.
• Raio Laser Verde, Azul, Cyan, Violeta ... de Média Potência (Convencional)
É um sistema indicado para ambientes internos de médio porte.

 

 

Utilização em shows

* Projeções em um anteparo plano:

        Escrituras, tais como: nomes, textos, slogans ou até mensagens mais elaboradas. Estas escrituras são exibidas em grupos de caracteres que fluem através do anteparo da direita para a esquerda. Imagens Animadas e Inanimadas: Animações com diversos motivos ou figuras variadas, inclusive geométricas, podendo controlar sua localização, tamanho, velocidade e etc... Possuímos diversas imagens já confeccionadas em banco de dados.

        Logomarcas, Animações e Imagens variadas, Específicas e Exclusivas: São confeccionados em computadores específicos e transferidos para a memória do computador de operação, sendo que para sua confecção necessita-se de um certo prazo de tempo. Estas podem ser armazenadas em nosso banco de dados para futuras utilizações. O Raio Laser pode realizar várias reflexões simultâneas, através de emissões de diversos raios com cores diferentes em acessórios espelhados, abrangendo praticamente todo o ambiente, pois esses acessórios, são instalados em locais estratégicos e são chamados de efeitos aéreos. Tipos de Acessórios: Globos especiais espelhados e motorizados, Cilindros espelhados e motorizados, Espelhos Holográficos, Quadro de espelhos e outros acessórios espelhados, produzindo efeitos diversos.

        O Raio Laser pode realizar com o auxilio de máquinas de fumaça, efeitos tridimencionais (3-D) no espaço livre tipo Túneis de formas variadas, Lâminas de luz, etc... , criando cenas mágicas jamais vistas.
 
 

        Todos esses efeitos especiais podem ser realizados em sincronismo com quaisquer execuções sonoras proporcionando efeitos visuais espetaculares.

 

DIVERSÕES

ESPORTES - LAZER

www.laserwar.com.br
        LaserWar é mais que um jogo , LaserWar é uma verdadeira batalha do futuro. Dentro de uma arena com muito som tecno e efeitos especiais , competidores armados com pistolas de raio laser e coletes cibernéticos travam emocionantes combates virtuais.
O objetivo de todo competidor é atirar nos seus adversários para ganhar créditos e pontos. Para isso é preciso que acerte nas luzes que ficam no colete ou arma do seu inimigo. Quando você leva um tiro as luzes de seu colete começam a piscar e sua
arma ficará inativa por 6 segundos obrigando-o a se esconder. Se você acerta seu adversário , ganha 20 pontos; se acerta um companheiro de equipe, perde 10 e se é atingido, perde 15. Para saber o andamento do jogo como pontuação , créditos e posição, as armas possuem pequenos visores que mantém os jogadores informados.

        Ao contrário dos pontos que você pode ganhar e perder , os créditos você vai acumulando. Ganha um crédito cada vez que acerta um adversário. Ao atingir 15 créditos e uma pontuação mínima de 50,  deve atirar em pequenas caixas situadas nas bases chamadas de LASERDRONES. Ao fazer isso estará trocando estes créditos por SUPER-PODERES.
        Um colete de material acrílico robusto composto de sensores situados nos ombros , peito e costas são identificados através de pequenas luzes correspondentes aos times - verde, vermelho e amarelo (quando necessário) . Dois  alto-falantes situados no peito vão informando sobre super-poderes, vidas e quando o jogo termina.
        Na arma pode-se visualizar a situação do jogo através de um visor que informa quantos pontos você atingiu*, créditos, número de vidas , tiros, quem te acertou e quem você acertou, quantos pontos ou créditos faltam para adquirir os super-poderes.

*: se o visor está indicando O (zero) pontos e você já atingiu vários adversários é porque você está com pontos negativos.
 

http://www.xpnet.com.br/lasershow/port/index.htm
        Trata-se de equipamentos computadorizados de alta tecnologia, podendo oferecer Efeitos Especiais de alto impacto visual, dependendo somente da produção do evento, para que estes efeitos sejam conjugados de acordo com o momento. Dependendo do Equipamento, os efeitos podem abranger uma área bem considerável, podendo atuar tanto em áreas internas como externas.
 

JOGOS DE COMPUTADOR

        Jogo que envolve todos os princípios do Raio Laser, desde a Refração da Luz, até a travessia de sólidos.
        Pegue este jogo aqui, na nossa página, fazendo o Download, e veja com seus próprios olhos este jogo fenomenal.Em:

 

Download Sites:

US : http://www.twilightgames.com/

US : http://hotfiles.zdnet.com/

 

 

 

Na indústria

        Industrialmente, os laseres de impulsos são também utilizados na produção de pequenos orifícios em materiais muito duros ou de elevado ponto de fusão, como o aço e os diamantes. O processo é muito rápido, e não altera o material em torno do orifício.


 

OUTRAS APLICAÇÕES

        Outro campo promissor de emprego do laser, é o da fusão termonuclear, que consiste na união de núcleos atômicos leves para produzir um núcleo mais pesado. Neste processo pode haver um grande desprendimento de energia. A fusão termonuclear, é empregada nas bombas nucleares de hidrogênio.
        Procura-se atualmente, desenvolver um método de fusão controlado, não explosivo, para ser utilizado em reatores. Talvez o processo possa ser utilizado em reatores. Talvez o processo possa ser iniciado fazendo incidir um intenso pulso de laser sobre uma pequena gota de deutério líquido, elevando-lhe a temperatura amais de 10.000.000 º C. Essa temperatura pode então atirar os átomos uns contra os outros com velocidade suficiente para que ocorra a fusão de seus núcleos.
        Existem também aplicações do laser, que, ao invés de utilizar sua potência e intensidade, valem-se de suas propriedades de coerência luminosa. Um exemplo, ainda apenas ao nível de projeto, é seu emprego nas telecomunicações. Por sua natureza coerente e por possuir um único comprimento de onda, a radiação do laser se assemelha a se transmissor de rádio. Se forem desenvolvidas técnicas eficientes de superposição de sinais aos feixes de laser, a luz poderá ser utilizada para o envio de mensagens a grandes distâncias. As vantagens principais em relação às microondas seriam: grande dirigibilidade, que permitiria gastar menos potência; e alta freqüência, que possibilitaria o envio simultâneo de maior numero de comunicações. Mas há dificuldades graves que impedem, atualmente, o emprego do laser nas telecomunicações: sua baixa confiabilidade, e a influencia das condições atmosféricas que perturbariam o feixe luminoso. Um dos projetos realizados no sentido d evitar essas dificuldades, prevê o envio do feixe através do longos tubos ou fibras de vidro muito finas. A comunicação por laser não se concretizou ao não ser em caráter experimental.
        Uma outra técnica que utiliza a coerência e a monocromaticidade do feixe laser é a holografia. Ë um técnica fotográfica que permite produzir imagens com aparência tridimensional. Também é possível, por meio de holografia, armazenar um único pedaço de filme fotográfico a uma vasta quantidade d informações, que podem ser recuperadas pela iluminação do filme com a luz do laser. Essa técnica poderia substituir o arquivamento de informações em microfilmes, permitindo maior aproveitamento do material fotográfico. O processo holográfico de armazenamento de informações poderia ser aplicado as memórias de computadores; mas, em virtude de outros desenvolvimentos, a idéia foi provisoriamente abandonada.

 

 

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