-
САРОВ (Нижегородская область), 2 авг — РИА Новости
Отдельные образцы лазерного оружия уже приняты на вооружение российской армии, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Борисов отметил, что в настоящее время стало реальностью оружие на новых физических принципах.
«Это не экзотика, не экспериментальные, опытные образцы — мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия», — сказал Борисов.
-
Ученые из Института автоматики и электрометрии СО РАН (Новосибирск) совместно с коллегами из Научного центра волоконной оптики (Москва) впервые в мире синтезировали волоконный лазер на основе висмутового световода. Лазерный луч, имеющий уникальные физические характеристики, может в будущем найти применение в устройствах визуализации, например, в лазерных дисплеях. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, а их популярное изложение представляет портал Наука в Сибири.
Еще в 2010 году новосибирские физики установили возможность случайной генерации, обусловленной явлением рэлеевского рассеяния в волоконных светодидах. Сейчас активно разрабатываются возможности расширения этой технологии для передачи сигналов связи на дальние расстояния. В частности, перед исследователями стоит задача сделать лазер миниатюрнее.
-
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Многоканальную систему для наблюдения и охраны объектов разработали инженеры холдинга «Швабе», сообщает пресс-служба компании.
«Устройство может применяться как на транспортных средствах с дистанционным управлением человека, так и в полностью роботизированных — наземных беспилотниках, которые ведут наблюдение в экстремальных и недоступных для человека местах», — говорится в пресс-релизе.
Малогабаритный оптико-электронный блок для сбора видеоинформации разработан на предприятии холдинга — АО «Швабе — Технологическая лаборатория». Устройство объединяет сразу несколько каналов — обзорный, телевизионный, тепловизионный и лазерно-дальномерный. За счет этого изображение передается в широком спектральном диапазоне в любое время суток и при любых погодных условиях.
-
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Холдинг «Швабе» получил патент на модель «Кронштейн для удержания изделия внутри испытательной камеры», сообщает пресс-служба компании.
«Устройство позволяет эффективно удерживать изделие внутри испытательной камеры при проведении специальных измерений. Отсутствие надежной фиксации в ходе проведения испытаний оказывает серьезное влияние на полученные показатели. Расхождения с реальными данными может достигать 5%. Кронштейн, разработанный специалистами Холдинга, позволит существенно повысить точность измерений при испытании деталей, применяемых в различных приборах „Швабе“, например, в лазерных гироскопах», — говорится в пресс-релизе.
-
На снежинской площадке НИЯУ МИФИ в полную силу заработал Центр аддитивных и лазерных технологий, все его участки введены в строй. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Госкорпорации «Росатом», НИЯУ МИФИ, РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина.
Организация Центра позволяет создать в вузе современное производство «в миниатюре», соответствующее по составу технологий самым передовым направлениям предприятий Госкорпорации «Росатом». Центр предназначен для обучения, переподготовки и стажировки как специалистов с высшим, так и со средним профобразованием. Здесь могут осваиваться «профессии будущего» (входящие в официальный перечень ТОП-50 самых востребованных профессий мира), например, «оператор аддитивных установок». Центр также является базой для научных исследований сотрудников, студентов, магистрантов и аспирантов СФТИ, предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Кроме того, вуз готов развернуть сетевое обучение в интересах других филиалов НИЯУ МИФИ, осуществляющих подготовку для предприятий Росатома.
-
-
Монтаж оборудования начался на второй площадке Алтайского оптико-лазерного центра им. Г.С. Титова, предназначенного для исследования космического пространства.
Алтайский оптико-лазерный центр занимается проведением высокоточных измерений дальности и угловых координат космических аппаратов с целью уточнения их орбит. Змеиногорский район для расположения этого объекта был выбран по причине наибольшего количества ясных ночей в РФ — в среднем 160. Первая наземная оптико-лазерная система начала работу с 2004 года.
В настоящее время в Змеиногорском районе на горе Большая продолжается строительство второй площадки оптико- лазерного центра, на которой будет установлен оптический телескоп с диаметром главного зеркала 3,12 м, начало работы второй очереди запланировано на 2016-2017 годы. Система будет использоваться, в первую очередь, для получения детальных изображений низкоорбитальных космических аппаратов. На территории РФ действуют еще два подобных центра — в Подмосковье и в окрестностях Санкт-Петербурга.Вторая очередь оптико-лазерного центра по своим техническим характеристикам займет место в первой тройке подобных объектов в мире. Он будет решать задачи двойного назначения — научных исследований в области космоса, космических технологий, и задачи укрепления обороноспособности нашей страны.
-
Холдинг «Швабе» ввел в эксплуатацию контрольно-измерительную лабораторию для изготовления высокоточных оптических деталей для лазерной техники. Комплекс новейшего оборудования создал условия для метрологического обеспечения изготовления прецизионных оптических деталей для лазерной техники с повышенными требованиями.
Установленная на предприятии Холдинга «Швабе» — НПО «Оптика», контрольно-измерительная лаборатория начала осуществление контроля формы и шероховатости прецизионных оптических деталей для лазерной техники. Специалисты отмечают повышение точности процесса измерений и производительности контроля на 20% с момента запуска системы.
-
Холдинг «Швабе» получил российский патент на лазер с модулированной добротностью. Новый прибор имеет компактный размер, простую конструкцию, низкое энергопотребление и минимальный уровень паразитных электрических воздействий.
Изобретение, созданное специалистами предприятия Холдинга «Швабе» - АО «НИИ «Полюс», относится к технике лазеров с модулированной добротностью. Модуляция добротности — это метод, применяемый для получения импульсного режима работы лазера.
«Наше устройство обладает минимальными габаритами механических составных частей и низкой потребляемой мощностью. Простота и малое энергопотребление устройства обеспечивают его высокую надежность. По этим параметрам, а также по быстродействию предлагаемый лазер превосходит ближайший и другие известные российские и зарубежные аналоги. Низкое напряжение питания и отсутствие трущихся контактов и магнитных элементов обеспечивают минимальный уровень паразитных электрических воздействий на другие элементы лазера и комплексной системы с ним», — сообщил генеральный директор АО «НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.
-
Предприятие Холдинга «Швабе» разработало технологию склейки твердотельных активных элементов для лазерных систем с применением температурного воздействия. Она позволяет в 2,5 раза сократить время данной технологической операции.
Новая технология была создана специалистами предприятия Холдинга «Швабе» — АО «Лыткаринский завод оптического стекла (АО ЛЗОС). Она предназначена для соединения крупногабаритных дисковых активных элементов лазерных систем, применяемых в ходе исследований по лазерному термоядерному синтезу.
-
Ученые из города Мичуринска Тамбовской области разработали собственную методику лазерной обработки растений, которая приводит к более интенсивному росту сельхозкультур. Как сообщил ТАСС заведующий научно-исследовательской лабораторией «Биофотоника» Мичуринского аграрного университета Андрей Будаговский, о подобных свойствах лазерного излучения было известно еще в 1970-е годы, но понять природу феномена удалось только сейчас.
«Мы не создали какой-то особенный лазер, не стали первыми заметившими эффект лазерной стимуляции, но нам удалось существенно расширить представления о механизме данного явления, а также разработать собственную методику облучения растений лазером для ускорения их роста и повышения функциональной активности», — рассказал Будаговский. Он подчеркнул, что лазер не открывает никаких новых свойств в растениях, просто заставляет активизироваться те процессы, которые им присущи генетически.
-
Первую очередь самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М запустят в Сарове (Нижегородская область) в конце 2017 года, сообщил журналистам директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (Саров) Валентин Костюков на форуме «Атомэкспо-2016».
Лазерная установка нового поколения предназначена для фундаментальных исследований в области физики высоких плотностей энергии, в том числе — применения лазерного термоядерного синтеза в энергетике. УФЛ-2М будет иметь двойное назначение, одно из которых — военное. Эксперименты в области физики плотной горячей плазмы и высоких плотностей энергии, которые проводятся на подобного рода установках, могут быть направлены на создание термоядерного оружия. Второе направление — энергетическое. Лазерный термоядерный синтез может использоваться для разработки энергии будущего.
-
Производственная компания ООО «Куранты» является единственным отечественным разработчиком и изготовителем приборов бестрассовой проверки лазерных дальномеров. Приборы предназначены для проверки основных характеристик лазерных дальномеров в цеховых условиях без выезда на специально оборудованную трассу, что резко сокращает время настройки дальномеров и условия их обслуживания в ремонтных мастерских.
-
Холдинг «Швабе» получил патент на лазер с оптико-механическим затвором. Новый прибор обладает низким энергопотреблением, минимальным уровнем паразитных электрических воздействий, а также колоссальным быстродействием: он в 300 раз превосходит ближайшие российские и зарубежные аналоги по данному показателю.
Изделие, созданное специалистами предприятия Холдинга «Швабе» — АО «НИИ «Полюс», относится к лазерам, работающим в импульсном режиме. Новинка включает активный элемент и резонатор, состоящий из двух зеркал, одно из которых закреплено неподвижно относительно корпуса, а второе снабжено электрическим приводом и имеет возможность вращения.
-
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Инженеры предприятия холдинга «Швабе» — АО «Научно-исследовательский институт „Полюс“ им. М.Ф. Стельмаха» занимаются разработкой компактного и энергосберегающего лазера мгновенного действия для портативного дальномера, который используется в геодезических, тепловизионных, прицельных и других системах, сообщает пресс-служба холдинга.
«В отличие от известных аналогов разрабатываемый лазер будет иметь повышенное быстродействие, высокую надежность и эксплуатационную стойкость. Кроме того, разработку будут отличать минимальные электрические и магнитные помехи и наводки при меньших габаритах и себестоимости», — сказал временный генеральный директор АО «НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.
-
Сотрудники Института автоматики и электрометрии СО РАН впервые продемонстрировали эффективную каскадную генерацию высоких порядков волоконного лазера со случайной распределённой обратной связью (СРОС-лазера). Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports группы Nature.
«Любой лазер — это среда, усиливающая свет. По краям её стоят зеркала. Они и создают обратную связь, которая возвращает луч, пытающийся выйти из этой среды, обратно. Он начинает бегать по замкнутому пространству, усиливаться, и в результате его интенсивность достигает очень больших величин, и получается очень мощное лазерное излучение», — рассказывает научный сотрудник ИАиЭ СО РАН кандидат физико-математических наук Илья Дмитриевич Ватник.
-
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/
Ученые Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) изготовили оборудование для самой мощной в мире лазерной установки термоядерного синтеза, которая возводится в Сарове. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал заведующий кафедрой общей физики радиофизического факультета ННГУ, профессор Михаил Бакунов.
«У нас уже готово „Устройство для управления длительностью лазерного импульса“ — это компонент будущей лазерной установки. Это такой элемент, который лазерный импульс задающего генератора растягивает во времени для того, чтобы его потом можно было усилить. После чего в компрессоре этот импульс снова сжимается. А затем он идет на мишень, которая является топливом для термоядерной реакции», — пояснил ученый.
-
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские биологи и физики разработали технологию, которая позволяет управлять работой клеток сердца при помощи лазера, что в будущем позволит создать устройства, стимулирующие сердце при развитии аритмии, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.
«Сейчас этот результат может быть очень полезен для клинических исследований механизмов работы сердца. А в будущем, возможно, мы сможем гасить у пациентов приступы аритмии простым нажатием на кнопку», — заявил Константин Агладзе, ведущий автор статьи из МФТИ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
-
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех провел более 100 переговоров и одержал победу в конкурсе лазерной аппаратуры и лазерно-оптических технологий Лазерной ассоциации на 11-й международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2016», которая проходила с 14 по 17 марта в Москве.
За 4 выставочных дня предприятиями Холдинга «Швабе» было представлено более 50 новейших разработок, проведено свыше 100 встреч и перспективных переговоров, а также получено 2 диплома победителей конкурса Лазерной ассоциации (ЛАС) 2016 года.
Победителем конкурса ЛАС на лучшую отечественную разработку 2016 года в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических технологий стал АО «НИИ „Полюс“ им. М.Ф. Стельмаха». Две награды подтверждают уникальность и актуальность следующих разработок института:
-
Органические полупроводниковые кристаллы сулят настоящую революцию в органической оптоэлектронике. Источник: Dmitry Yu. Paraschuk et al.
Команда исследователей с физического факультета МГУ совместно с российскими и зарубежными коллегами научилась выращивать органические полупроводниковые кристаллы с рекордно высокой светоизлучательной способностью, которые сулят настоящую революцию в органической оптоэлектронике. Больше того, они совершили двойной прорыв, применив для выращивания кристаллов намного более простые и дешевые технологии, которые до того считались бесперспективными. Результаты своей работы ученые опубликовали в последнем номере журнала Applied Materials and Interfaces.
Добавить новость
можно всем, без премодерации, только регистрация