Новости лазеры и аппаратура

Крупнейший в России производитель газовых лазеров до 70% рынка. Ученые из Ставрополя изобрели технологию создания керамических активных сред, в которых могут работать лазеры с уникальными для промышленности и науки характеристиками. и автомобилестроении. Московская группа компаний «Лазеры и аппаратура» в 2022 году произвела и поставила заказчикам 24 лазерные установки, что почти в три раза превышает показатели 2021 года.

Форма поиска

  • Московская компания начала серийное производство оборудования для промышленной 3D-печати
  • Выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2024» открылась в Экспоцентре
  • У ВАШЕЙ КОМПАНИИ ЕСТЬ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ? МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ В ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
  • Ученые разработали технологию создания лазеров нового поколения
  • На АЭХК испытали мобильный лазерный комплекс производства ТРИНИТИ
  • «Металлообработка – 2023»: итоги - АО ЛЛС

На АЭХК испытали мобильный лазерный комплекс производства ТРИНИТИ

Так, недавно мы увеличили производственные площади в Зеленограде на 30 процентов для расширения цехов узловой сборки», — отметила исполнительный директор компании Анна Цыганцова. Дополнительные площадки позволят предприятию существенно нарастить объем выпуска станков. Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары: одежду, лекарства, мебель, косметику и многое другое.

На лазерной установке серии ALFA-Auto осуществляется сварка медицинских инструментов, кардиостимуляторов, датчиков давления и температуры, термопар, шестеренок, герметизация корпусов изделий приборостроения, сварка сильфонов, фильтров и т. Теперь доступен законченный комплекс услуг по ремонту и восстановлению пресс-форм, штампов, фильер. На выставке будет представлено оборудование для лазерной сварки, лазерной наплавки и лазерной гравировки.

Заказать пригласительные билеты на выставку Вы можете телефону: 495 745-22-70 27. Мы гарантируем высокое качество и минимальные сроки выполнения работ. Сервисное обслуживание лазерного оборудования, капитальный ремонт лазеров, обеспечение запасными частями и расходными материалами лампы накачки, активные элементы, оптические элементы и узлы — всё из одних рук для удобства заказчика.

Тридцати кратное увеличение объекта обработки позволяет более точно контролировать процесс обработки и мельчайшие дефекты при лазерной сварке. Лазерная сварка — теперь под более пристальным наблюдением. Однако проведенные работы по лазерному упрочнению фрез, пильных дисков и пильных полотен, и результаты эксплуатации опытных образцов, позволяют утверждать, что износостойкость упрочненных изделий увеличивается в 2-3 раза.

При этом поверхностное термоупрочнение изделий на глубину до 0,2 мм не нарушает геометрию изделия и не ведет к его деформации. Более подробное описание технологии лазерного упрочнения представлено в разделе технологии. Ни один медико-инструментальный завод не обходится без лазерной сварки при изготовление инструментов: эндоскопов, хирургических зондов и т.

Лазерная сварка титановых имплантов давно используется в медицине, как единственный возможный вид сварки, обеспечивающий высокую прочность сварного соединения. Выполненные сварочные работы медицинских изделий позволяют убедиться в соответствии процесса лазерной сварки высоким требованиям, предъявляемым в медицинской отрасли. Более подробное описание данной технологии представлено в разделе «Лазерная сварка» 31.

Методом лазерной сварки удаётся соединять металлы и сплавы, не свариваемые обычным способом, например вольфрам с медью или со сталью.

Предприятие динамично развивается — расширяет производственные площади и парк оборудования, наращивает товарную линейку и увеличивает выпуск конкурентноспособной продукции. Так, в 2023-м там изготовили 42 лазерных станка, что в 2,5 раза превышает показатели 2022 года. Сегодня производство компании локализовано почти на 90 процентов, — отметил Владислав Овчинский. В 2023 году в товарную линейку вошли четыре дополнительные базовые модели.

В ассортименте производителя — промышленные лазерные станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-выращивания из металлических порошков. Свыше 800 машин работают на предприятиях России , Белоруссии и других стран. Нам важно расширять объемы производства, повышая качество станков в соответствии с требованиями индустрии. Так, на 2024 год мы запланировали производство не менее 60 лазерных станков, из которых минимум 25 будут пятикоординатными многоосевыми обрабатывающими центрами, — рассказала исполнительный директор предприятия Анна Цыганцова.

Кроме того, на выставке была представлена продукция российского производителя - компании NordLase : пикосекундный волоконный лазер и высокомощный иттербиевый одномодовый волоконный лазер, которые разработаны для использования в промышленных установках по обработке и раскрою материалов. На специальной экспозиции, посвященной ремонту лазеров, можно было проконсультироваться со специалистами по вопросам корректной работы с оборудованием и посмотреть портфолио реализованных проектов. Актуальные возможности и перспективы» с докладами: «Производство лазеров российского разработчика «Нордлэйз» для промышленных применений», Дмитрий Саченко, руководитель группы «Лазерные системы и компоненты АО «ЛЛС» «Обзор решений по автоматизации лазерного заготовительного производства», Максим Яковлев, инженер АО «ЛЛС» Благодарим организатора ГК «Лазеры и аппаратура» за возможность представить наши доклады! Сотрудники «ЛЛС» активно работали в течение выставки: консультировали гостей по подбору оборудования; обсуждали с посетителями вопросы о поддержании оборудования в эксплуатационном состоянии; обрабатывали образцы на оборудовании; налаживали деловые контакты с партнерами-производителями; давали интервью для СМИ!

Контактная информация

  • Почему это важно
  • «Металлообработка – 2023»: итоги
  • Компания ОЭЗ «Технополис Москва» расширила ассортимент лазерного оборудования
  • Московская компания в 2022 году увеличила производство лазерных установок почти в три раза

«Металлообработка – 2023»: итоги

Устройства используются в составе радиостанций, радиодальномеров и радиовысотомеров, в аппаратуре шифрования сигналов, маршрутизаторах доступа, бортовом оборудовании летательных аппаратов и радиолокационных станциях. Анна Цыганцова, исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура»: «Пятикоординатную установку мы разработали под конкретный проект, но, видя большой интерес отрасли, решили запустить ее в серийное производство. Каталог оборудования для флебологических центров, отделений сосудистой хирургии, а также многопрофильных клиник. Мы постоянно публикуем свежие новости в сфере лазерных технологий. Завод «Лазеры и аппаратура», расположенный в Зеленограде, произвел в прошлом году более 40 лазерных станков — это в 2,5 раза больше, чем в 2022-м, пишет «Москва24». В компанию MCLaser прибыл очередной контейнер (40HC) с большим количеством лазерных станков, резаков, граверов, маркеров и комплектующих для лазерного оборудования.

Московская компания в 2022 году увеличила производство лазерных установок почти в три раза

В год предприятие может выпускать до пяти таких машин», — рассказал Владислав Овчинский. Лазерная машина при помощи луча спекает порошковые полимеры в прочное изделие и потом финишно обрабатывает его. Система машинного зрения, которой она оборудована, распознает и анализирует контур обрабатываемой детали, что позволяет создавать продукцию с максимальной точностью.

Станки «Лазеры и аппаратура» востребованы в сфере микроэлектроники, машиностроения, двигателестроения, производства медтехники, в авиастроении и в других отраслях промышленности.

Уникальность лазерных станков предприятия заключается в том, что «Лазеры и аппаратура» реализует полный жизненный цикл производства и сопровождения серийного и специального лазерного оборудования, включая анализ задачи заказчика, исследование и выбор технологий, разработку технического задания на станок, разработку конструкторской документации на производство, изготовление основных узлов и частей, полную сборку и отладку станков у себя, запуск у заказчика с обучением его персонала и дальнейшее сопровождение в течение всего срока службы станка.

На выставке будет представлено оборудование для лазерной сварки, лазерной наплавки и лазерной гравировки. Заказать пригласительные билеты на выставку Вы можете телефону: 495 745-22-70 27. Мы гарантируем высокое качество и минимальные сроки выполнения работ. Сервисное обслуживание лазерного оборудования, капитальный ремонт лазеров, обеспечение запасными частями и расходными материалами лампы накачки, активные элементы, оптические элементы и узлы — всё из одних рук для удобства заказчика. Тридцати кратное увеличение объекта обработки позволяет более точно контролировать процесс обработки и мельчайшие дефекты при лазерной сварке. Лазерная сварка — теперь под более пристальным наблюдением.

Однако проведенные работы по лазерному упрочнению фрез, пильных дисков и пильных полотен, и результаты эксплуатации опытных образцов, позволяют утверждать, что износостойкость упрочненных изделий увеличивается в 2-3 раза. При этом поверхностное термоупрочнение изделий на глубину до 0,2 мм не нарушает геометрию изделия и не ведет к его деформации. Более подробное описание технологии лазерного упрочнения представлено в разделе технологии. Ни один медико-инструментальный завод не обходится без лазерной сварки при изготовление инструментов: эндоскопов, хирургических зондов и т. Лазерная сварка титановых имплантов давно используется в медицине, как единственный возможный вид сварки, обеспечивающий высокую прочность сварного соединения. Выполненные сварочные работы медицинских изделий позволяют убедиться в соответствии процесса лазерной сварки высоким требованиям, предъявляемым в медицинской отрасли. Более подробное описание данной технологии представлено в разделе «Лазерная сварка» 31.

Методом лазерной сварки удаётся соединять металлы и сплавы, не свариваемые обычным способом, например вольфрам с медью или со сталью. Для сварки разнородных металлов наиболее целесообразно использовать импульсное лазерное оборудование. Можно выполнять точечную и шовную лазерную сварку.

СЛП520 является важным технологическим оборудованием в цепочке производства двигателей для гражданской и военной авиации, основным назначением которого являются резка, сварка и перфорация изделий сложной формы, требующих методов лазерной обработки с высочайшей точностью и качеством. Мы создавали станки, ориентируясь на самые серьезные задачи и требования, которые предъявляет в первую очередь авиационное двигателестроение. Компания уже много лет работает с задачами такого типа. Появление станка сейчас особенно актуально в связи с его востребованностью на рынке, поэтому мы сразу закладывали возможность масштабирования производства», — отметила Анна Цыганцова, генеральный директор предприятия. Эта и другие разработки будут представлены на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2024» на стенде компании FC060.

«Металлообработка – 2023»: итоги

В то же время необходимо понимать, что на накачку лазеров и поддержку всего оборудования установки ушло на пару порядков больше энергии. Лазерная модификация деталей проводилась по индивидуально подобранным режимам лазерной обработки на оборудовании ЛК-5-В – собственной разработке компании «ТермоЛазер». Специалисты инженерного центра группы компаний «Лазеры и аппаратура» запустили в серийное производство новую модификацию аддитивного оборудования. Мы провели переговоры, например, с представителями компаний «Лазерные Системы», «Лазерный центр», ГК «Лазеры и аппаратура», ООО НТО «ИРЭ-Полюс». Компания "Лазеры и аппаратура" по итогам 2022 года произвела и поставила заказчикам 24 лазерные установки, что почти втрое превышает показатели 2021-го. В прошлом году компания «Лазеры и аппаратура» наладила серийное производство новой модификации аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати металлами с системой машинного зрения.

Выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2024» открылась в Экспоцентре

Московский департамент инвестиционной и промышленной политики приводит в пример группу компаний «Лазеры и аппаратура». Мы провели переговоры, например, с представителями компаний «Лазерные Системы», «Лазерный центр», ГК «Лазеры и аппаратура», ООО НТО «ИРЭ-Полюс». Московская компания-производитель лазерной техники «Лазеры и аппаратура» впервые в стране создала и начала серийное производство станков высокоточной микрообработки ультрафиолетовым лазером. Специалисты столичной компании «Лазеры и аппаратура» разработали установку для лазерной маркировки и микрообработки полупроводниковых пластин, которые служат основой для создания микросхем. Он добавил, что в этом году Минпромторг России включил в реестр отечественного промышленного оборудования установку для лазерной наплавки. Каталог оборудования для флебологических центров, отделений сосудистой хирургии, а также многопрофильных клиник.

Ростех и РАН создают уникальные лазеры для медицинских и досмотровых комплексов

Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. Она также служит подтверждением надежности продукции и позволяет тщательнее отсортировать бракованный товар. Специалисты компании "Лазеры и аппаратура" разработали установку для маркировки пластин, которая оборудована системой автоматической погрузки изделия в зону обработки. Это решение будет актуально для производства микроэлектроники.

Ультрафиолетовый лазер имеет высокую точность и мощность излучения, им можно обрабатывать материалы, которые не поддаются инфракрасным устройствам», — рассказал Владислав Овчинский. Компания «Лазеры и аппаратура» уже 25 лет разрабатывает и выпускает промышленные лазерные станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки и 3D-выращивания из металлических порошков. За это время созданы более 800 лазерных машин, которые работают на предприятиях России, Беларуси и других стран. Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы По словам исполнительного директора Анны Цыганцовой, основное направление деятельности компании — создание оборудования для микроэлектроники. В последнее время оно активно развивается.

Предприятие уже более 20 лет занимается созданием и выпуском промышленных лазерных систем, которые успешно работают на производствах ведущих российских и зарубежных компаний». Новые установки будут востребованы в отечественном машиностроении, при производстве двигателей, в аэрокосмической отрасли и производстве медицинской техники. Управление контроллерами движения, лазером, дополнительным оборудованием, а также системой технического зрения и программным комплексом будет осуществляться за счет специальной программы. Анна Цыганцова, исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура»: «Пятикоординатную установку мы разработали под конкретный проект, но, видя большой интерес отрасли, решили запустить ее в серийное производство. Все базовые узлы, координатные системы, оптика, электроника и программное обеспечение — наши разработки, так что это действительно российское оборудование».

Его специально собрала под нужды заказчика российская компания. Такой станок в среднем стоит около миллиона рублей. Дешевле и быстрее, чем заказывать за рубежом. Но, чтобы в будущем еще и обходиться без иностранных комплектующих, инженеры разработали и запатентовали собственную трубку-излучатель с увеличенным ресурсом и качеством излучения. В Москве открылась выставка лазерного оборудования «Фотоника-2022». Средство массовой информации, Сетевое издание - Интернет-портал "Общественное телевидение России". Главный редактор: Игнатенко В.

Московская компания по производству лазерных станков увеличила мощности

Точность не более 5мкм. Виды лазерной микрообработки: сквозная обработка, поверхностная обработка, объемный метод, структурирование поверхности. Основные операции: лазерное скрайбирование, лазерное сверление отверстий. Применение в работе МЛП1-Дайсер означает отказ от дополнительных производственных затрат предприятия, вследствие чего — увеличение процента качественной продукции. Проект осуществляется в рамках работы по импортозамещению технологического оборудования для производства микроэлектроники.

Она активно развивает этот сегмент благодаря инвестициям, высококвалифицированным кадрам и поддержке города. Среди её заказчиков — крупные предприятия РЖД , «Росатом», концерна «Калашников» и других отраслевых компаний.

Лазерная установка МЛ7 предназначена для изготовления деталей сложной формы и пресс-форм путём прямого лазерного сплавления выращивания металлических порошков. Конструкция установки включает в себя, в частности, координатно-кинематическую систему, основанную на линейных двигателях разработки и производства ГК «Лазеры и аппаратура» и головку для лазерной наплавки собственной разработки. Машина даёт возможность использования в производственном процессе металлические порошки любых производителей. Отличительной особенностью МЛ7 является интеллектуальная программно-аппаратная система, позволяющая минимизировать участие оператора в процессе производства.

Среди задач тематического Десятилетия — привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом. Источник: Rosatom Nwes Молодые учёные Росатома смогут получить 1 млн рублей за исследования и разработки 16 Апр 2024.

Московский производитель выпустил 42 лазерных станка в 2023 году

Ростех и РАН создают уникальные лазеры для медицинских и досмотровых комплексов Группа компаний «Лазеры и аппаратура» запустила серийное производство модификации аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения собственной разработки.
Московская компания в 2022 году увеличила производство лазерных установок почти в три раза Евгений Семенов, инженер ОКБ «Булат»: «Лазерное излучение доводит поверхность материалы до испарения, и он испаряется.
Сделано в России и автомобилестроении.
Лазерные технологические комплексы вывели в серию на заводе в Зеленограде В компании Юрикон вы можете купить медицинские лазерные аппараты Производитель лазерного медицинского оборудования Бесплатная консультация Собственное производство в России.
«Металлообработка – 2023»: итоги Московская компания «Лазеры и аппаратура» увеличила в 2,5 раза производство станков.

В Москве стали производить высокоточные лазерные установки

Специалисты Владимирского инжинирингового центра использования лазерных технологий в машиностроении при ВлГУ разработали комплекс обнаружения и обезвреживания малоразмерных беспилотников с помощью лазера. Компания «Лазеры и аппаратура» первой в России разработала и запустила в серийное производство высокоточные лазерные установки для микроэлектроники. Российский разработчик и производитель лазерного оборудования «Лазерный Центр» – инновационный партнер форума «Микроэлектроника 2023». В компании «Лазеры и аппаратура» создали серийный пятикоординатный многоосевой лазерный станок для высокопроизводительной обработки, сложноструктурной резки и сварки деталей. Московский департамент инвестиционной и промышленной политики приводит в пример группу компаний «Лазеры и аппаратура».

В России запустили производство лазерных станков для печатных плат

Данный лазерный комплекс обладает высокой производительностью и позволяет осуществлять высокоточную микрообработку изделий из различных материалов, которые используются при создании и прототипировании электронной техники. Оборудование «МикроСЕТ» позволяет осуществлять деметаллизацию и формирование топологий; контурную вырезку; обработку сырой и спеченной керамики; скрайбирование; прошивку отверстий диаметром от 30 мкм; создание 3D-структур с переменным профилем и меза-структур в полупроводниках; формовку и контурную вырезку тонколистового припоя. В форуме примут участие более 600 организаций и свыше 1700 специалистов. Официальный партнер — Kraftway. Партнер деловой программы — «НМ-Тех».

Станки «Лазеры и аппаратура» востребованы в сфере микроэлектроники, машиностроения, двигателестроения, производства медтехники, в авиастроении и в других отраслях промышленности. Уникальность лазерных станков предприятия заключается в том, что «Лазеры и аппаратура» реализует полный жизненный цикл производства и сопровождения серийного и специального лазерного оборудования, включая анализ задачи заказчика, исследование и выбор технологий, разработку технического задания на станок, разработку конструкторской документации на производство, изготовление основных узлов и частей, полную сборку и отладку станков у себя, запуск у заказчика с обучением его персонала и дальнейшее сопровождение в течение всего срока службы станка.

Доставка, монтаж и запуск Готовые станки доставляем до заказчика — это включает монтаж и пусконаладочные работы Обучение Обучаем клиентов и оказываем регулярную поддержку по эксплуатации станков Производство полного цикла равно полной независимости от других компаний и поставщиков, а; также санкций и мировых катаклизмов. Это сложная задача, но очень весомое преимущество для компании — она сохраняет полный контроль над всеми этапами производства, при этом не теряя в качестве и надежности продукта, а все накопленные ресурсы и знания внутри компании открывают возможности для инноваций и развития новых технологий. Москва, Волгоградский проспект, д.

Кроме того, чтобы избежать химического воздействия окружающего воздуха на соответствующий материал, команда разработала новое устройство, которое нагревает материалы в вакууме с помощью лазера. Это позволит точно нагревать очень маленькие участки размером около 60 микрометров без изменения структуры окружающего материала. Профессор Гото и его команда ожидают, что «прозрачный магнитный материал, полученный с помощью этого метода, значительно улучшит разработку компактных магнитооптических изоляторов, которые необходимы для стабильной оптической связи». Новый метод также открывает «возможности для разработки мощных миниатюрных лазеров, дисплеев высокого разрешения и небольших оптических устройств», — резюмирует профессор. Дальность передачи в 80 раз превысила расстояние между Землёй и Луной и составила 31 млн км. Скорость передачи оказалась заметно выше пропускных интернет-каналов на Земле. Видео по лучу загрузилось быстрее, чем его смогли получить в центре управления за несколько сот километров от приёмника. Экспериментальная лазерная установка связи не будет передавать на Землю какие-либо данные с научных приборов станции «Психея» Psyche.

Видео высокого разрешения с котом одного из инженеров проекта было стилизовано под «космический» интерфейс с имитацией жизненных показателей кота по кличке Тейтерс, орбитальных траекторий станции и планет и другими фишками. Закодированный в лазерном луче сигнал принимался установкой, смонтированной на телескопе Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в округе Сан-Диего, Калифорния. До Земли сигнал путешествовал в космосе 101 секунду. На передачу видео в центр NASA в Южной Калифорнии потребовалось больше времени, чем сигнал шёл в открытом пространстве. Первый раз станция «Психея» установила лазерную связь с Землёй 14 ноября. Тогда она и центр управления обменялись техническими сигналами на расстоянии 16 млн км. А 11 декабря со станции на Землю впервые по лазерному каналу передали потоковое видео с максимальной скоростью передачи. Это было в 10—100 раз быстрее, чем если бы работать по радиоканалам.

Возможность передавать данные с большей скоростью будет востребована во время путешествий к Марсу и дальше. Станция «Психея» как раз во время выполнения своей основной миссии в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером испытает лазерную связь на самом дальнем удалении Земли от Марса. Во время тестовой передачи команда NASA смогла загрузить по лазерному каналу в общей сложности 1,3 Тбит данных. Лазерная связь между спутниками связи на орбите позволит абонентам на Земле обмениваться данными с малыми задержками, что позволит пассажирам самолётов, круизных лайнеров и жителям из отдалённых мест получить повсеместный быстрый интернет. Это тем более важно, что Amazon также будет предоставлять вычислительные и облачные ресурсы через сеть спутников, на которые военные также подписаны. В тестовом режиме по лазерному каналу на удаление 1000 км были переданы и приняты разнообразные данные, включая имитацию покупок в онлайн магазинах, просмотр видео в высоком разрешении и прогулки по сайтам. Компания Amazon не одинока в своём стремлении организовать лазерную связь в космосе. Спутники сети Starlink также обмениваются информацией с помощью лазеров.

Работа оптических каналов в вакууме происходит с большей скоростью, чем по волоконным линиям, что добавляет им пропускной способности. NASA также переходит на лазерную связь в космосе. Группировка Amazon Project Kuiper начнёт разворачиваться в первой половине 2024 года. Тестирование каналов связи начнётся позже в 2024 году, но только с избранными клиентами. Всего созвездие Kuiper будет насчитывать 3236 спутников. Это настоящий прорыв в области ускорителей частиц. Источник изображения: Bjorn «Manuel» Hegelich Учёные продолжают изучать возможности применения этой технологии, включая потенциал ускорителей частиц в полупроводниковой технологии, медицинской визуализации и терапии, исследованиях в области материалов, энергетики и медицины. Недавно группа учёных разработала компактный ускоритель частиц, получивший название «усовершенствованный лазерный ускоритель кильватерного поля».

Устройство при длине менее 20 метров генерирует электронный пучок с энергией 10 миллиардов электрон-вольт, утверждается в заявлении Техасского университета в Остине. Сам лазер работает в 10-сантиметровой камере, что значительно меньше традиционных ускорителей частиц, которым требуются километры пространства. Работа ускорителя опирается на инновационный механизм, в котором вспомогательный лазер воздействует на гелий. Газ подвергается нагреву до тех пор, пока не переходит в плазму, которая, в свою очередь, порождает волны. Эти волны обладают способностью перемещать электроны с высокой скоростью и энергией, формируя высокоэнергетический электронный луч. Таким образом получается уместить ускоритель в одном помещении, а не строить огромные системы километрового масштаба. Данный ускоритель был впервые описан ещё в 1979 году исследовательской группой из Техасского университета под руководством Бьорна «Мануэля» Хегелича Bjorn «Manuel» Hegelich , физика и генерального директора TAU Systems. Однако недавно в конструкцию был внесен ключевой элемент: использование металлических наночастиц.

Эти наночастицы вводятся в плазму и играют решающую роль в увеличении энергии электронов в плазменной волне. В результате электронный луч становится не только более мощным, но и более концентрированным и эффективным. Бьорн «Мануэль» Хегелич, ссылаясь на размер камеры, в которой был получен пучок, отметил: «Теперь мы можем достичь таких энергий на расстоянии в 10 сантиметров». Исследователи использовали в своих экспериментах Техасский петаваттный лазер, самый мощный импульсный лазер в мире, который излучал сверхинтенсивный световой импульс каждый час. Один импульс петаваттного лазера примерно в 1000 раз превышает установленную в США электрическую мощность, но длится всего 150 фемтосекунд — примерно миллиардную долю от продолжительности удара молнии. Учёные намерены использовать эту технологию для оценки устойчивости космической электроники к радиации, получения трёхмерных визуализаций новых полупроводниковых чипов, а также для создания новых методов лечения рака и передовой медицинской визуализации. Кроме того, этот ускоритель может быть использован для работы другого устройства, называемого рентгеновским лазером на свободных электронах, который может снимать замедленные видеоролики процессов в атомном или молекулярном масштабе. Примеры таких процессов включают взаимодействие между лекарствами и клетками, изменения внутри батарей, которые могут привести к воспламенению, а также химические реакции, происходящие в солнечных батареях, и трансформацию вирусных белков при заражении клеток.

Команда проекта намерена сделать систему ещё более компактной. Они хотят создать лазер, который помещается на столешнице и способен выдавать импульсы множество раз в секунду. Это значительно повысит компактность всего ускорителя и расширит возможности его применения в гораздо более широком диапазоне по сравнению с обычными ускорителями. Лазер настолько мал, что поместится в микросхему. Такое решение поможет совершать точнейшие измерения в микромире, что найдёт применение в атомных часах и в аналитических приборах, и даже может найти применение в смартфонах. Источник изображения: Alireza Marandi «Наша цель — совершить революцию в области сверхбыстрой фотоники, превратив большие лабораторные системы в системы размером с чип, которые можно будет массово производить и применять в полевых условиях, — заявил физик Цюши Го Qiushi Guo из Калифорнийского технологического института и Городского университета Нью-Йорка. Для точного измерения физических и химических явлений в мельчайших масштабах необходим лазер, обладающий идеальным сочетанием мощности и точности. Большинство лазеров, способных справиться с этой задачей, громоздки, дороги и потребляют много энергии.

Новая разработка помещается на кончике пальца, тогда как до этого речь шла о конструкциях размером с лабораторный стол. Потенциально такие лазеры могут использоваться для самых разных целей: от медицинской визуализации до атомных часов и навигации без помощи GPS. Задача была вместить конкретную схему в достаточно миниатюрные размеры, чтобы лазер на её основе помещался в сумку или даже карман. Созданный учёными Калтеха миниатюрный лазер — это лазер с блокировкой мод или MLL, который создаёт чрезвычайно быстрые лазерные импульсы за счёт синхронизации фазы.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий