Технические данные лазерной установки Гаряева П.П. и Тертышного Г.Г.

Мы исследуем биологические процессы с позиций квантовой теории и волновой динамики. Наши приоритеты — ПЛР-спектроскопия, квантовые эффекты в живых системах.

Технические данные лазерной установки Гаряева П.П. Тертышного Г.Г.

Технические данные лазерной установки Гаряева П.П. и Тертышного Г.Г.

Группой Тертышного и Гаряева было сделано достаточно публикаций и описаний принципа действия их лазерной установки. Источник1 , Источник2 , Источник3 , Источник4 , Источник5 нужно только быть внимательным. Источник6 «Где именно сам Гаряев описал модель своего лазера. В разделе „Обращение к молекулярным биологам“ на той же странице ниже…

1. Измерение вращения поляризации/эллиптичности

в статье упоминается:

  • Использован специальный He-Ne лазер с двумя ортогонально связанными по интенсивности оптическими модами.
  • При взаимодействии с образцом происходит перераспределение интенсивности этих мод согласно закону изменения поляризации.
  • Предположительно Одна из мод способна вызывать радиоволновое излучение, коррелированное с модуляциями в оптических модах.

2. Прибор, фиксирующий спектр

Из текста:

  • “После детектирования радиоволновой сигнал подаётся на АЦП компьютера со специальной программой обработкой”
  • “На выходе записывается Фурье-спектр радиоизлучения

3. Что называется “спектром”

Из текста:

  • “Частота индуцированных радиоволн… лежит в диапазоне от 2 МГц до 0 Гц”
  • “Максимум такого радиоизлучения расположен в области 1-3 МГц”
  • Частота дискретизации: 44 кГц (рис. 2) и 22 кГц (рис. 3). Это выходной аудиофайл по технологии Гаряева П.П Тертышного. Г.Г. В нашей лаборатории мы улучшили этот показатель и расширили спектр до 192 килогерц, что значительно повысило качество исходного аудиофайла.

Этап: Спектр снимается после преобразования в радиоволновой диапазон и оцифровки через АЦП.


4. Блок-схема тракта съёма сигнала

Реконструируя принцип действия:

He–Ne-лазер (632,8 нм) с особыми свойствами; обычный He–Ne-лазер не подойдёт! 
Есть редчайшые модели He-Ne трубок которые способны на такое.

Образец (кристалл/ДНК/биоструктура)

[?] ← Отражённое/рассеянное излучение возвращается в резонатор

[?] ← "Генерация радиоволн широкого спектра" (Это редчайшая оссобеность конкретного лазера другие HE-NE лазеры дадут 0 эффекта!)

[?] Детектор радиоволн

АЦП компьютера

Программа обработки (FFT)

WAV Файл спектра

5. Запись “сырого RF-сигнала”

Из текста:

  • Используется АЦП компьютера (тип не указан)
  • Частоты дискретизации: 22 кГц и 44 кГц (упомянуты из разных экспериментов)
  • Полоса: (0-192 кГц) Улутшение в последней модификации лазера адарис лаб

В статье не указано:

  • Модель АЦП/осциллографа
  • Разрядность АЦП
  • Входной импеданс
  • Тип антенны/датчика
  • Тут все просто самому прийдется изобретать методы фиксации спектра.

7. Повторяемость

В тексте упомянуто:

  • Эксперименты повторялись (например, с семенами Arabidopsis — “трижды, май 1999”)
  • Наблюдается эффект “спектральной памяти”: после удаления образца спектр воспроизводится некоторое время

Но НЕ приведено:

  • Корреляционный анализ повторных измерений
  • Количественная оценка воспроизводимости
  • Статистическая обработка

    МОИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Дополнительные данные:

Параметры лазера

  • Длина волны: He-Ne (предположительно 632.8 нм, стандарт для гелий-неона)
  • Мощность: до 2мв
  • Режим: непрерывный 
  • Двухполяризационный режим: ДА 

Поляризационная детекция

  • Анализатор: явно не упомянут

Детекторы

  • Тип фотоприёмника: не указан или не используется.
  • Что фиксируется: не оптический спектр, а радиоволновой после преобразования!

Вибрационные характеристики

  • Упоминаются “ротационно-вибрационные квантово-молекулярные характеристики”
  • Метод регистрации: не Raman, не Brillouin — авторский “поляризационно-лазерно-радиоволновый” (ПЛР)

Преобразование сигнала

  • Механизм: “неупругое рассеяние и локализация света на системе неоднородностей зеркал резонатора”
  • Несущая частота: не упоминается
  • Диапазон: 0-2 МГц (максимум 1-3 МГц) В модификации лазерной установки от адарис лаб используется расширенный диапазон до 1-5 МГц что значительно увеличивает качество получаемых спектров мШЭИ и дальнейшую их обработку и привращение в аудио файл с высоким качествои диапазона дискритизации выходного WAV аудио файла до 192 кГц.

Аудиоконверсия

  • Записывается ли RF-сигнал: да, через АЦП. В лаборатории адарис был разработан уникальный метод фиксации внешнего эм поля лазера дающий чистый сигнал.
  • Или только акустический диапазон: нет, записывается RF, но частота дискретизации (0-192 кГц)

Комментарии: 1

  1. Одлично објашњење технологије. Ја знам одавно из радова академика Акимова која је важност торзионих поља као носиоца података и драго ми је да твој уређај не само да може да их сними већ може да произведе чист сигнал, без шума самог ласера. Желим ти пуно здравља и успеха у раду!!

Добавить комментарий