Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Laser

Laser bat

Laser argi-izpi «koherenteak» (maiztasun bereko uhinak eta beti fase berekoak direnak) sortzen dituen argiaren anplifikazio-sistema da. Izena Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation («erradiazioen igorpen kitzikatuaren bidezko argi-anplifikazioa») terminoaren akronimoa da. Argi-izpi hauek material gogorrenak eta beroaren kontrako erresistentzia handiena dutenak desegin ditzakete. Laserraren abantaila nagusia da, beste argi igorpenen ondoan, zuzentasuna edo puntu jakin batera zuzentzeko duen gaitasuna, baita koherentzia edo fase berean irautea ere. Argi-izpien maiztasuna oso zehatza da, eta ondorioz barne-interferentziak saihesten dira, eta igorpen garbia lortzen.

Kristal jakin batean edo gas-nahaste jakin batean dauden atomoak kitzikatuz lortzen da laser-igorpena, kristal horiek garbitasun handikoak baitira (errubia, itriozko granatea eta tungstatoak, eta gasak, berriz, karbono dioxidoa, helioa, argona eta neona). Kimika bidezko laser batean, berriz, kitzikadura-indarra erreakzio kimiko batek sortzen du, edota karbono monoxidoaren errekuntzak, karbono dioxido kitzikatua sortzeko.

Historia

1915. urtean, Albert Einsteinek, laserren garapena zabaldu zuen Max Planck-en erradiazioaren legearen arabera. Horretarako, emisio espontaneo eta induzitu erradiazioen kontzeptuak erabili zituen.

1928. urtean, Rudolf Ladenburg-ek lehenengo emisio estimulatuaren fenomenoaren informazioa jaso zuen. Hala ere, ez zuen eragin askorik izan; izan ere, bigarren munduko gudaren ostean Willis Eugene Lamb eta R. C. Rutherford-ek fenomeno honen garapena sustatu baitzuten.

1953. urtean, Charles H. Townes eta beste bi ikaslek (James P. Gordon y Herbert J. Zeiger) lehenengo maserra sustatu zuten. Maserra laserraren erabilera fisiko berdina duen gailu bat da, baina mikrouhin-hodi koherente bat sortzen duena. Honek ez zuen balio era jarrai batean lan egiteko. Horregatik, Nikolái Básov y Alexander Prójorov, Sobietar Batasuneko fisikoak, maserrak era jarraian eta argia denbora guztian emateko lan egin zuten. Horretarako, osziladore kuantiko batekin lan egin zuten, sisteman energia bi maila baino gehiagotan ezarriz. Hauek biek, Fisikako Nobel Saria jaso zuten 1964.urtean, elektronika kuantikoaren oinarriak sustatu zituztelako.[1]

Lehenengo laserra 1960.urtean eratu zen, maiatzaren 16an. Laser hau errubizkoa izan zen eta Theodore Maiman-ek sortu zuen. Bere sorkuntzaren emaitzak nahiko berandu argitaratu zirenez “Nature” aldizkarian, Charles H. Townes eta Arthur Leonard Schawlow fisikariek denbora izan zuten haien lana garatzeko lehenengo laserra patentatuz 1960.an.

1962. urtean, Robert Hall-ek erdieroalea den laserra patentatu zuen, eta 1969.an, lehenengo aplikazioa eman zitzaion, hala nola, metalezko elementuen soldaduran erabili zen ibilgailuen fabrikazioan.

1980.urtean, Hull unibertsitateko fisikako talde batek laserraren emisioa X-izpien eremuan izatea lortu zuten. Hilabete batzuk barru, disko trinko bat komertzializatzen hasi zen, non potentzia txikiko laser batek kodetutako datuak zulo txikien moduan irakurtzen dituen aurpegi erreflektantea duen disko optiko batean; hala nola, puntuak eta marrak irakurtzen ditu. Ondoren, lortutako sekuentzia hori seinale analogiko batetan bihurtzen da, seinale hori entzutea ahalbidetzen duena.

1994.urtean, Erresuma Batuan, zinemometroetan laserrak erabiltzen hasi ziren errepidetan automobilek gehiegizko abiaduran doazenean detektatzeko, hau da, radar moduan. Bere erabileraren eraginkortasunagatik, mundu osoan zehar hedatu zen teknologia hau.

Jada XXI. mendean, laserrekin erabilera ugari sortu zituzten:

  • St. Andrews unibertsitatean zenbait zientzialariek objektu txikiak manipulatzeko gai den laserra sortu zuten.
  • Japoniarrek objektu nimiñoak eratzen dituzte, hala nola, globulu gorrien tamainakoak.
  • Australiarrek laserren argia leku batetik bestera teletrasportatzeko gai izan dira.
  • Britaniar museoan laser eskanerrak erabilita aurkezpen birtualak egitea lortu zuten.
  • Intel-en lan egiten zuten zientifikoek silizioz eratutako chip laser batekin komunikazio sare hobeagoak sortu zituzten, are azkarrago eta efizienteagoak.

Diseinua

Laser tipiko baten osagaiak:
  1. Irabazi optikoa duen ingurune aktiboa
  2. Laserrerako ponpaketa-energia
  3. Islapen handiko ispilua
  4. Akoplamendu- edo irteera-ispilua
  5. Laser-sortaren igorpena

Laser bat da: irabazteko bitarteko bat, dinamizatzeko mekanismo bat, eta atzeraeragin optikoa emateko zerbait[2]. Irabazte-bitartekoa, igorpen estimulatu baten bidez argia anplifikatzea ahalbidetzen dioten propietateak dituen material bat da. Ingurune irabaztailetik igarotzen den uhin-luzera jakin bateko argia anplifikatu egiten da (potentzia handitzen da). Atzeraelikadurak igorpen estimulatua ahalbidetzen du, batez ere maiztasun optikoa anplifikatzeko gainfrekuentzia-kurbaren gailurrean. Emisio estimulatua hazi ahala, azkenean, frekuentzia bat nagusitzen da beste guztien gainetik, eta horrek esan nahi du sorta koherente bat eratu dela[3]. Igorpen estimulatuaren prozesua atzeraelikadura positiboa duen audioosziladore baten antzekoa da, adibidez, helbide publiko bateko bozgorailua mikrofonotik gertu jartzen denean. Entzuten den oihua audioaren oszilazioa da, gainfrekuentziaren kurbaren puntan, anplifikadorearentzat[4].

Argia anplifikatzeko, energiaz hornitu behar da ponpaketa deritzon prozesu batean. Energia, normalean, korronte elektriko gisa edo beste uhin-luzera bateko argi gisa hornitzen da. Bonba-argia argi distira lanpara batek edo beste laser batek eman dezake.

Laser motarik arruntenak barrunbe optiko baten atzeraelikadura erabiltzen du: ispilu pare bat ingurune irabazlearen bi muturretan. Argiak atzera eta aurrera errebotatzen du ispiluen artean, ingurune irabaztailetik igaroz eta aldiro anplifikatuz. Normalean bi ispiluetako bat, irteerako akoplagailua, partzialki gardena da. Argi pixka batek ihes egiten du ispilu horretatik. Barrunbearen diseinuaren arabera (ispiluak lauak edo kurbatuak diren), laserretik irteten den argia zabaldu egin daiteke, edo habe estu bat eratu. Osziladore elektronikoen analogian, gailu horri laser osziladorea esaten zaio batzuetan.

Laser praktiko gehienek igortzen den argiaren propietateei eragiten dieten elementu gehigarriak dituzte, hala nola polarizazioa, uhin-luzera eta habearen forma.

Laser atalak

Ohiko laser batek hiru oinarrizko elementuz osatuta dago: hutsune optikoa, gune aktiboa eta ponpaketa.

Hutsune optikoa

Hutsune optikoak edo hutsune erresonanteak, gune aktibotik argia zirkulatzen jarraitzea baimentzen du ahalik eta luzeen. Bi ispilu dielektrikoz osatuta dago, zeintzuk kontrolatutako islapenak baimentzen dituzten uhin-luzera jakin batzuetarako.

Ispilu hauetako batek, jasotzen duen argiaren %100 inguru islatzen du, eta besteak, ispilu akoplagailua edo irteerakoa, ehuneko txikiago bat islatzen duena, erradiazioaren irteera baimentzen du. Ispilu hauek, lauak izan daitezke edo kurbadura zehatz bat izan dezakete zeinek hauen egonkortasuna aldatzen duen.

Laser motaren arabera, ispilu hauek beirazko oinarrietan era daitezke edota egoera solidoan dauden laserren kasuan, gune aktiboaren aurpegietan egin daitezke. Horrela, alineatzeko beharrak ekiditzen dira.

Gune aktiboa

Hutsune optikoaren barnean, gune aktiboa kokatzen da eta hau solido, likido edo gas izan daiteke.

Gune aktiboa, anplifikazio optikoa gertatzen den gunea da, hau da, kitzikatze prozesuak gertatzen direneko lekua. Material askotakoa izan daiteke eta laser argiaren propietateak gehien bat determinatzen dituena da (uhin-luzera, jarraikako emisioa, potentzia eta abar).

Etekin optikoak laserraren eraginkortasuna determinatzen du. Eta balio hau handitzen duten materialak bilatzen dira, galerak murrizteko. Horregatik, baldintza hauek modu eraginkorrean betetzen dituzten material gutxi aurkitzen dira.

Ponpaketa

Gune aktiboak erradiazioa anplifikatu dezan, honen maila elektronikoak anplifikatzea beharrezkoa da, honi ponpaketa deritzo. Ponpaketa hau, normalean argi-sorta bat (ponpaketa optikoa) edo korronte elektriko bat (ponpaketa elektrikoa) da. Hauek, gune aktiboa beharrezko energiarekin pizteko erabiltzen dira.

Ponpaketa optikoa, egoera solidoko laserretan eta laser likidotan erabili ohi da. Aldiz, ponpaketa elektrikoa, laser erdieroaletan eta gas laserretan erabiltzen da.[5]

Laser mekanismoak

Nahiz eta laser emisioa duten mekanismo ugari egon, neodimioaren adibide sinplea azalduko da. Laser honek lau energi-maila ditu eta ponpaketa optiko jarraia.

Ponpaketa absortzioa eta trantsizio ez erradioaktiboak

Hasierako egoeran, elektroi gehienak oinarrizko egoeran aurkitzen dira. Hauek, argi ponpaketa baten bidez kitzikatzen dira. Kitzikatuta dauden elektroiak, deskitzika daitezke oinarrizko egoerara bueltatuz, ez erradioaktibo eran. Neodimioaren kasuan, 4F3/2 –ra bueltatzen da non denbora luze batez hor mantentzen den azkenean oinarrizko egoerara bueltatuz 4I11/2 mailara.

Baldintza guztiak betetzen badira materialean eta ponpaketa potentzialean, alderantzizko populazioa gerta daiteke, hau da, atomo gehiago existitzea 4F3/2 mailan 4I11/2 mailan baino, maila baxuagoa dena.

Emisio bizkortua

Fotoi batek elektroi baten jauzia suspertzen du maila baxuago batera. Hau gertatzeko, fotoiaren energia bi mailen arteko energia aldaketaren berdina izan behar da. Honen eraginez, aurrekoaren berdina den bigarren fotoi bat emitituko da. Momentu horretan, argi fotoi batek bi argi fotoi sortu ditu, beraz, argi hau anplifikatu egin da.[6]

Laser motak

Laser motak sailkatu daitezke modu desberdinetan, irizpide ezberdinak erabil daitezke: uhin-luzera, tamaina, potentzia… Baina modurik egokiena eta baliagarriena ingurune aktiboaren arabera sailkatzea da, azken hau kitzikapen mekanismoari lotuta baitago. Horren arabera laserrak lau familia handitan banatu ahal ditugu: gasezkoak, likidozkoak, solidozkoak eta erdieroaleak.

Beraz, laserrak klasifikatu daitezke duten substantzia aktiboaren arabera: gaseosoak, likidoak, solidoak eta erdieroaleak.

Laser gaseosoak

Hauen substantzia aktiboa gas bat izaten da. Laser mota hau, sorta gas batetan edo gas nahasketa batetan eratzen da, esate baterako argona edo helio-neon, eta korronte elektriko baten bitartez kitzikatzen da.

Gas motaren arabera bereiztu egiten dira: gas atomikoa (helio-neon laserra), gas ionikoa (argonezko laserra) eta gas molekularra (CO2 laserra).

  • Helio-Neon laserra (edo laser HeNe): lehen aipatu den moduan bere eremu aktiboa helio eta neon osatutako nahasketa gaseosoa izaten da; hau egoten da 5:1 proportzioan. Bere ohizko bertsioan 632,8 nm-ko uhin luzeran argi gorria igortzen du. Potentzia baxua duen laser mota da eta asko erabiltzen dena. Deskarga elektriko baten bidez ponpaketarako energia lortzen da, 1000 V ingurukoa.
  • Argonezko laserra: laser mota honek erdiko potentzia dauka. Baita, argi berde-urdina igortzen du; hainbat emisio lerro izaten ditu, nagusiak 514 nm eta 488 nm dira. Gehienbat medikuntzan erabiltzen da eta hainbat aplikazio zientifiko ditu.
  • Karbono dioxido laserra: laser molekular arruntena da. Urruneko infragorrian igorri egiten du: 900-1100 nm-tan. Baita aipa daiteke CO laserra ere, nahiko antzeko dena baina toxikoa.[7]

Laser likidoak

Laser hauen eremu aktiboa koloratzaile likido bat (normalean kromoforo organikoak) izaten da, hala nola, errodamina. Laser hauei laser koloratzaileak edo laser organikoak deitzen zaie. Normalean, argonezko laserra edo flash lanparak erabiliz kitzikatu egiten dira. Uhin luzera tarte zabala aurkezten dute: 400-1000 nm. Gainera, erabiltzen den koloratzailearen arabera ultramorean, ikusgaian edo infragorrian jardun dezakete; 150 mW-tik 346 mW-rainoko potentziarekin.[8]

Laser solidoak

Laser hauen eremu aktiboa beira, kristal edo zuntz dopatuak izaten dira. Kristal solidoz eratuta daude, hala nola, neodimio, errubia, alejandrita edo titanio-zafiroz; eta argi intentsuarekin kitzikatu egiten dira.

Nahiz eta laser erdieroaleak egoera solidozkoak ere izaten dira, talde desberdin bat bezala hartzen dira.

Egoera solidozko laser mota hau industrian eta medikuntzan erabili egiten da, adibide batzuk hurrengoak dira: errubi laserra eta YAG laserrak, bereziki Nd-YAG laserra.

Egoera solidozko lehenengo laserra, sortu zen lehenengo laserra izan zena, errubizkoa izan zen. Halere, gaur egun Nd-YAG laserra erabiliena da.

  • Errubi laserra: zafiro minerala (Al2O3) eta ioi aktiboa Cr3+ osatzen dute, hain zuzen, Cr3+ -ak kristalean ordezkatrzen du Al-a. Baita, 694.3 nm-tan argi igortzen du, ikusgai espektroaren alde gorrian.
  • Nd-YAG laserra: neodimioz dopatutako itrio eta aluminiozko granatea da. Nd3+ ioiek ordezkatzen dute eremu aktiboaren matrize solidoaren ioiak, Nd:YAlO espeziea eratuz. Baita, argia infragorri hurbilean (NIR) emititzen dute.[9]

Laser erdieroaleak

Laser oso txikiak dira eta sorta fin bat igortzen dute korronte elektriko baten bidez kitzikatzean.

Egoera solidozko laserretan ingurune aktibo bezala erdieroaleak (adibidez GaAs edo AlGaAs) erabil daitezke. Bertan bi erdieroaleak lotzen direnean (p motatakoa n motatako erdieroale batekin) diodo esaten zaie. Eta erdieroale guztietan dagoen salto energetikoak (gap zabalera) lan egiteko uhin-luzera zehazten du.

Laser erdieroale mota batzuk:

  • GaAs laserra: Galio arseniuro laserrak infragorrian emititu egiten du. Bere uhin-luzera 800 nm ingurukoa da. Laser mota hauek gailu eta ekipo elektronikoetan erabiltzen dira, baita telekomunikazio sistemetan ere.
  • Diodo laserra: osatzen duten materialen ondorioz erdieroale laser moten barnean aurkitzen da. Baita, bateratze-laserrak bezala ezagutzen dira, hain zuzen, lotura n-p dela eta. Azkenik, injekzio laserrak izena hartzen dute, boltai bat aplikatuz elektroiak loturan injektatu egiten direlako. Laser honen emisio-tartea 350-3000 cm-1 tartean zentratuta dago.[7]

Erabilerak

Laserrak erabilera asko ditu industrian eta ikerkuntzan. Medikuntzan, adibidez, sendabide bikaina da. Minbizi-tumoreetako zelula hilak suntsitzen ditu, eta gaixotasuna geldiaraz dezake. Kirurgian ere erabiltzen da, anestesia egiteko. Biologian, berriz, laserra mitosi eta zelula banaketaren prozesuan kromosometan aldaketak eragiteko erabiltzen da. Telekomunikazioetan eta satelite artifizialak jaurtitzeko, laser-izpiaren zuzentasunaz baliatzen dira. Holografia (hiru dimentsioko irudien erreprodukzioa) da laserraren erabilera ikusgarrienetako bat. Lehenik eredua erregistratzen da material fotosentikor batean, eta gero argitu egiten da irudia erliebean osatzeko, behar bezalako indar eta makurdurarekin. Bi prozesuotan laserra oinarri optiko gisa erabiltzen da. Bitxigintzan erabiltzen da diamanteak ebakitzeko, eta zeramikan, neurketa-tresna eta irakurle optiko gisa. Laser-erradiazioak kaltegarriak izan daitezke begientzat, eta horregatik funtsezkoa da behar bezalako neurriak hartzea.

Erreferentziak

  1. Mario., Bertolotti,. (2005). The history of the laser. Institute of Physics ISBN 0750309113. PMC 52357971. (Noiz kontsultatua: 2018-12-11).
  2. Siegman, A. E.. (1986). Lasers. Mill Valley, Calif. : University Science Books (Noiz kontsultatua: 2023-02-06).
  3. (Ingelesez) Quantum Photonics. (Noiz kontsultatua: 2023-02-06).
  4. Pearsall, Thomas (2010). Photonics Essentials, 2nd edition. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-162935-5
  5. www.sld.cu (Noiz kontsultatua: 2018-12-11).
  6. «¿Qué son la emisión espontanea, la emisión estimulada y la inversión de población? | CLPU» clpu.es (Noiz kontsultatua: 2018-12-11).
  7. a b www.campuscec.es (Noiz kontsultatua: 2018-12-11).[Betiko hautsitako esteka]
  8. Avellanal Zaballa, Edurne; Bañuelos Prieto, Jorge. (2018-07-12). «Koloratzaile-laserra, ezinbesteko argi iturria eguneroko bizitzan» EKAIA Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Aldizkaria  doi:10.1387/ekaia.19591. ISSN 2444-3255. (Noiz kontsultatua: 2018-12-11).
  9. «Solid Medium Lasers» hyperphysics.phy-astr.gsu.edu (Noiz kontsultatua: 2018-12-11).

Kanpo estekak

Read other articles:

Saint-Saëns in 1875 The Piano Concerto No. 2 in G minor, Op. 22 by Camille Saint-Saëns was composed in 1868 and is probably Saint-Saëns' most popular piano concerto. It was dedicated to Madame A. de Villers (née de Haber). At the première on 13 May the composer was the soloist and Anton Rubinstein conducted the orchestra.[1] Saint-Saëns wrote the concerto in three weeks and had very little time to prepare for the première; consequently, the piece was not initially successful. T...

2003 EP by A Grape DopeMissing DragonsEP by A Grape DopeReleasedMay 27, 2003 (2003-05-27)GenreInstrumental hip hop, post-rockLength26:41LabelGalaxiaProducerJohn HerndonA Grape Dope chronology Immediate Action(2000) Missing Dragons(2003) Professional ratingsReview scoresSourceRatingBrainwashedfavorable[1]Dusted Magazinefavorable[2]Exclaim!favorable[3]Pitchfork4.1/10[4]Splendid Magazinefavorable[5]XLR8Rfavorable[6] Missing D...

Painting by Gilbert Stuart Lansdowne portraitArtistGilbert StuartYear1796MediumOil on canvasDimensions247.6 cm × 158.7 cm (97.5 in × 62.5 in)LocationNational Portrait Gallery, Washington, D.C. The Lansdowne portrait is an iconic life-size portrait of George Washington painted by Gilbert Stuart in 1796. It depicts the 64-year-old president of the United States during his final year in office. The portrait was a gift to former British Prime Minister W...

Rammstein discographyRammstein performing at The O2 Arena in London, United Kingdom in 2012Studio albums8Live albums3Compilation albums2Video albums6Music videos34Singles33 The discography of Rammstein, a German metal band, consists of eight studio albums, three live albums, and six video albums. Rammstein has also released 33 singles, 30 of which are accompanied by music videos. The band was formed in the mid-1990s by six musicians from East Berlin and Schwerin: singer Till Lindemann, guitar...

1985 film by James Glickenhaus The ProtectorFilm poster of the HK versionDirected byJames GlickenhausWritten byJames GlickenhausEdward TangProduced byDavid ChanShek Hong-chanRaymond ChowLeonard HoStarringJackie ChanDanny AielloRoy ChiaoMoon LeePeter YangCinematographyChang Yao-chuMark IrwinJohnny KooJimmy Leung Ardy LamGary HohEdited byYao Chung-changEvan A. LottmanBarbara MinorPeter CheungMusic byKen ThorneDistributed byGolden Harvest (Hong Kong) Warner Bros. (USA)Release dates July 11,...

Soyuz-U, the most prolific orbital launch system in history This comparison of orbital launch systems lists the attributes of all individual rocket configurations designed to reach orbit. A first list contains rockets that are operational or in development as of 2023; a second list includes all upcoming rockets and a third list includes all retired rockets For the simple list of all conventional launcher families, see: Comparison of orbital launchers families. For the list of predominantly so...

أمراض عديد السكاريد المخاطي معلومات عامة الاختصاص علم الغدد الصم  من أنواع مرض اختزان في الجسميات الحالة،  ومرض  تعديل مصدري - تعديل   داء عديد السكاريد المخاطي[1] أو داء عديدات السكريد المخاطية[1] (بالإنجليزية: Mucopolysaccharidosis)‏ هي أمراض وراثية ناجمة عن خلل في ...

Canadian comedian, actor, writer This biography of a living person needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately from the article and its talk page, especially if potentially libelous.Find sources: Bruce McCulloch – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2022) (Learn how and when to remove this temp...

オスカル・ネドバルOskar Nedbal 1901年のネバドル基本情報生誕 1874年3月26日 オーストリア=ハンガリー帝国 ボヘミア王国 ターボル死没 (1930-12-24) 1930年12月24日(56歳没) ユーゴスラビア王国 ザグレブジャンル クラシック音楽職業 作曲家指揮者ヴィオリスト担当楽器 ヴィオラ共同作業者 ボヘミア弦楽四重奏団チェコ・フィルハーモニー管弦楽団ウィーン・トーンキュンス...

American professional wrestler Lexie FyfeLexie Fyfe in June 2008Birth nameMaryBethBorn (1969-05-30) May 30, 1969 (age 54)Denville, New Jersey, U.S.Professional wrestling careerRing name(s)The Foxy LadyFran, The Lunch LadyLexie FyfeLexieBilled height5 ft 4 in (1.63 m)Billed weight150 lb (68 kg; 11 st)Billed fromTampa, FloridaTrained byOMEGA Championship Wrestling[1]Ken Spence[1]Johnny RodzDebut1995[1] Mary Beth Bentley (born May 30, 19...

British actress Samantha ColleyColley in 2015Born (1989-03-22) 22 March 1989 (age 34)[1]Canterbury, Kent, England[2]NationalityBritishAlma materOxford School of Drama[3]OccupationActor Samantha Colley (22 March 1989) is an English actress having had roles in various theatre and television productions, including playing the lover of both Albert Einstein and Pablo Picasso in the National Geographic TV series Genius. Education Colley studied at the Oxford School...

Fictional character from Disney's Moana This article may be written from a fan's point of view, rather than a neutral point of view. Please clean it up to conform to a higher standard of quality, and to make it neutral in tone. (September 2022) (Learn how and when to remove this template message) Fictional character MauiMoana characterFirst appearanceMoana (2016)Created byRon ClementsJohn MuskerBased onMāuiPortrayed byDwayne JohnsonIn-universe informationSpeciesDemigod (formerly human)TitleS...

Королевская марокканская армияараб. القوات البرية الملكية المغربية‎фр. Armée royale du Maroc Флаг Королевской марокканской армии Годы существования С 1956 Страна  Марокко Подчинение Министерство обороны Марокко Входит в Вооружённые силы Марокко Тип вид вооружённых сил Ф...

School in SingaporeMinistry of Education Language CentreLocationBishan Campus:11 Bishan Street 14Singapore 579782Newton Campus:136 Cairnhill RoadSingapore 229722SingaporeInformationLanguageEnglishWebsitewww.moelc.moe.edu.sg The Ministry of Education Language Centre (Abbreviation: MOELC) is a centralised educational institution for students in Singapore's education system to learn additional languages. There are two campuses located in Bishan and Newton, which are managed by the Ministry of Ed...

1998 studio album by BoredomsSuper æStudio album by BoredomsReleasedMay 25, 1998 (1998-05-25)RecordedMarch 1996–March 1998Genre Experimental rock noise rock krautrock space rock Length68:26LabelWarner Music Japan (JP)Birdman (US)ProducerMasanobu KondoYamantaka EyeBoredoms chronology Super Go!!!!!(1998) Super æ(1998) Super Roots 7(1998) Alternative coverDeluxe edition liquid-filled cover Super æ (sometimes written as Super Ae or Super Are) is the fifth studio album ...

German horn player Hermann BaumannBackground informationBorn (1934-08-01) 1 August 1934 (age 89)Hamburg, GermanyOccupation(s)MusicianInstrument(s)German hornnatural hornWebsitehermannbaumann.deMusical artist Hermann Baumann (born 1 August 1934) is a German horn player. Biography After starting his musical career as a singer and jazz drummer he switched to horn at the age of 17.[1] He studied with Fritz Huth at the Hochschule für Musik Würzburg and then played principal horn in ...

Proposed dam in Coconino County, Arizona Dam in Coconino County, ArizonaMarble Canyon DamLocation of the proposed Marble Canyon Dam in the western United States, lower siteCountryUnited StatesLocationCoconino County, ArizonaCoordinates36°25′3″N 111°52′7″W / 36.41750°N 111.86861°W / 36.41750; -111.86861StatusProposedConstruction cost$238 million (est.)Owner(s)U.S. Bureau of ReclamationDam and spillwaysImpoundsColorado RiverHeight310 ft (94...

This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (October 2011) (Learn how and when to remove this template message) 2005 Iraqi constitutional referendum 15 October 2005 (2005-10-15) Results Choice Votes % Yes 7,742,796 78.59% No 2,109,495 21.41% Valid votes 9,852,291 97.99% Invalid or blank votes 201,809 2.01% Total votes 10,054,100 100.00% Regi...

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada November 2022. Heni Sri Sundani (lahir 2 Mei 1987) adalah seorang tokoh pendidikan asal Jawa Barat yang melakukan banyak pengabdian dengan membagikan pengajaran kepada anak-anak petani dan TKI.[1] Ia membuat sebuah gerakan yang dinamai Anak Petani Cerdas yan...

2008 French filmThe Easy WayFilm posterFrenchSans arme, ni haine, ni violence Directed byJean-Paul RouveWritten byBenoît GraffinJean-Paul RouveProduced byAïssa DjabriPauline DuhaultFarid LahouassaStarringJean-Paul RouveAlice TaglioniGilles LelloucheCinematographyChristophe OffensteinEdited byStan ColletMusic byAlexandre AzariaDistributed byMars DistributionRelease date 16 April 2008 (2008-04-16) Running time100 minutesCountryFranceLanguageFrenchBudget$8.6 million[1]Bo...

Kembali kehalaman sebelumnya