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
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!!