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Láser
(Acrónimo de [L]ight [A]mplification by [S]timulated [E]mission of [R]adiation.)
sustantivo masculino
1 TECNOLOGÍA Dispositivo electrónico que amplifica de manera extraordinaria un haz de luz monocromático y coherente y se usa en telecomunicaciones, medicina, industria bélica, y en diversas aplicaciones.
TAMBIÉN laser
IRREG. plural láser

FRASEOLOGÍA
láser de gas MILITAR El que permite iluminar un objetivo para que pueda ser localizado por las cabezas buscadoras de las bombas y misiles.
láser sólido MILITAR El que se utiliza en telemetría, para el tiro de aviación o de artillería, en el guiado de determinados misiles antitanques y en telecomunicaciones.

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láser (sigla de la expresión inglesa «light amplificated by stimulated emission of radiation», luz amplificada por emisión estimulada de radiación) m. Fís. Dispositivo que genera un haz de luz monocromático muy intenso, carente de dispersión, que puede dirigirse a mucha distancia con exactitud sin perder apenas intensidad. Se usa en cirugía, en telecomunicaciones, en la industria bélica, etc. ⊚ Fís. Este mismo haz. ⊚ Se usa mucho en aposición a «rayo» y a nombres de aparatos que funcionan con láser: ‘Impresora láser’.

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láser. (Del ingl. laser, acrón. de light amplification by stimulated emission of radiation, amplificación de luz mediante emisión inducida de radiación). m. Dispositivo electrónico que, basado en la emisión inducida, amplifica de manera extraordinaria un haz de luz monocromático y coherente. || 2. Este mismo haz. □ V. rayo \láser.

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El término láser proviene del inglés laser (pronunciado [léiser]), acrónimo de light amplification by stimulated emission of radiation ('Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación'). Es un dispositivo que utiliza un efecto de la Mecánica cuántica (la emisión inducida o estimulante) para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado con el tamaño, la forma y la pureza controlados.

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masculino ÓPTICA Dispositivo que produce una intensa radiación luminosa monocromática y coherente. La luz producida por los láseres es muy direccional, y posee mayor potencia que las otras fuentes de luz. La radiación puede colimarse para formar un haz dirigido muy estrecho, y acumular una gran cantidad de energía en una región muy pequeña. Esta propiedad se utiliza para fundir o vaporizar pequeños volúmenes de material, y tiene gran importancia en el campo de la metalurgia. Gracias a su gran direccionalidad constituye también un instrumento muy útil en cirugía. Debido a la escasa dispersión de la radiación se utiliza en telecomunicaciones. Por su gran coherencia, es muy útil en operaciones de medida que llevan consigo fenómenos de interferencias (interferómetros). Gracias al rayo láser puede detectarse pequeños desplazamientos y medirse grandes distancias con elevada precisión.

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Dispositivo que produce un intenso haz de luz coherente (luz compuesta de ondas armónicas con diferencia de fase constante entre ellas).

Su nombre, un acrónimo derivado del inglés light amplification by stimulated emission of radiation (amplificación de luz por emisión estimulada de radiación), describe cómo se produce dicho haz de luz. El primer láser, construido en 1960 por Theodore Maiman (n. 1927) basado en un trabajo anterior de Charles Townes, utilizó una barra de rubí. Con luz de longitud de onda adecuada producida por una fuente de luz normal, se excitan (ver excitación) ciertos átomos del rubí a niveles superiores de energía. Los átomos excitados decaen espontánea y rápidamente a niveles de energía levemente menores (a través de interacciones con fonones) y luego, en un proceso que también se inicia en forma espontánea, caen más lentamente al estado base (o tierra), emitiendo luz de longitud de onda específica. Esta luz rebota en forma reiterada entre los extremos pulidos del cilindro de rubí, estimulando una mayor emisión en una avalancha muchísimo más rápida que la espontánea, que es la emisión "láser propiamente tal. El láser ha encontrado aplicaciones valiosas en microcirugía, reproductores de discos compactos, comunicaciones y holografía, así como en la perforación precisa de agujeros (aun muy pequeños) en materiales duros, en la alineación al excavar túneles, en la medición de grandes distancias y en el trazado de detalles finos.

Enciclopedia Universal. 2012.