| 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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