Мобильный комплекс Росатома способен прожечь до 26 сантиметров стали на расстоянии до 100 метров. Ствол взрослой березы лазерный луч разрезал всего за 6 минут.
Строка навигации
- Fox News: американец посветил лазерной указкой на самолеты и был арестован
- Вы точно человек?
- Губернатор Беглов анонсировал выпуск станков для раскроя металла лазерными лучами
- Лазерные дальномеры в Москве
- Лучшие дальномеры 2024
- НАСЛЕДИЕ ЭЙНШТЕЙНА
Лазерные дальномеры для охоты
Углов, полученных от энкодеров, и расстояния от измерителя расстояний достаточно для точного определения положения центра ретрорефлектора. Поскольку центр ретрорефлектора находится всегда на фиксированном расстоянии от измеряемой поверхности, координаты измеряемых точек или поверхностей легко вычисляются. Измерение расстояний, важная функция лазерного трекера, может быть либо инкрементным, либо абсолютным. Инкрементное измерение расстояний осуществляется с помощью интерферометра и стабилизированного по частоте гелий-неонного лазера.
Свет лазера разделяется на два луча. Один направляется прямо в интерферометр. Другой испускается трекером, отражается от ретрорефлектора и на обратном пути поступает в интерферометр.
Электронная схема подсчитывает количество циклических изменений известное как «счет полос» для вычисления пройденного светом расстояния. В типичной ситуации оператор помещает ретрорефлектор в исходную позицию на корпусе трекера и приводит показания интерферометра к известному расстоянию начальной позиции. По мере того, как оператор перемещает ретрорефлектор в необходимое положение, лазерный луч следует за ним, оставаясь привязанным к центру ретрорефлектора.
Этот метод работает прекрасно до тех пор, пока лазерный луч от трекера до ретрорефлектора не встречает препятствия на своем пути. Но если луч обрывается, то показания счетчика теряют связь с положением ретрорефлектора и расстояние до него неизвестно. Когда это случается, трекер выдает сигнал об ошибке.
Оператор должен затем возвратить ретрорефлектор в опорную точку, такую как исходная позиция на корпусе трекера. Абсолютное измерение расстояний Возможность измерения абсолютных расстояний существовала довольно давно. Однако в течение последних десяти лет ADM-системы были радикальным образом улучшены, и ныне их точностные характеристики сравнимы с теми, которые обеспечивают интерферометры.
Преимущество метода измерения абсолютных расстояний в том, что он позволяет просто направить луч на цель и «выстрелить». Система ADM измеряет расстояние до цели автоматически, даже если луч перед этим был разорван. В трекере с ADM инфракрасный свет от полупроводникового лазера отражается от рефлектора и принимается обратно трекером, где он преобразовывается в электрический сигнал.
Электронная схема анализирует сигнал для определения его времени в пути, умножает полученное значение на скорость света в воздухе и получает расстояние от трекера до ретрорефлектора. Абсолютное измерение расстояний впервые появилось в трекерах в середине 90-х. В это время системы ADM измеряли слишком медленно для того, чтобы обеспечивать сканирование поверхностей.
Из-за этого все ранние трекеры содержали либо один интерферометр, либо интерферометр и измеритель абсолютных расстояний. Сегодня некоторые измерители абсолютных расстояний обладают достаточной быстротой, чтобы обеспечить высокоскоростное сканирование с пренебрежимой потерей точности. Поэтому некоторые современные трекеры содержат только ADM и не используют интерферометр при измерениях.
Думаю, [проявляется] тенденция увеличения мощности поставляемых источников. Сейчас Ватт становится всё больше, а спрос не утихает», — продолжает делиться наблюдениями эксперт компании Lasercut. Причём, по его мнению, речь идёт не о средних, а именно о больших мощностях. Например, компания «Лидермаш Станки» за год поставила более 12 единиц оборудования мощностью 12 кВт. Уверен, с каждым годом мощности будут нарастать. В этом плане мы следуем за китайским рынком, а там сегодня самые распространенные мощности — от 12 до 50 кВт, меньше 6 кВт уже никто не покупает.
Для России 20 кВт — пока достаточно редкое явление. Но, думаю, к 2025-2027 годам наши промышленники тоже будут покупать станки мощностью 20—50 кВт», — считает Сергей Жданов. Основная причина в том, что ещё 3-5 лет назад лазерное оборудование было достаточно дорогим и не доступным широкому кругу потребителей, сегодня же ценовая политика стала гораздо более лояльной. Если говорить о преимуществах лазеров перед другими способами резки, то главное из них — возможность резать чёрную сталь большой толщины быстрее и дешевле. Но нужно помнить, что выбор оборудования зависит от специфики работы конкретного предприятия. Например, если есть запрос на резку металла небольшой толщины — до 3 мм, и только иногда на 10 мм, то рациональнее использовать станки с мощностью излучения 1,5—2 кВт.
Для завода, работающего с металлом до 8 мм и изредка до 14 мм, подойдёт мощность 3 кВт. То есть, чем больше толщина металла, тем выше мощность источника», — рассказывает Сергей Масюков. Святослав Савкин подтверждает: мощность волоконных лазеров, применяемых для резки листовых металлов, постоянно растёт. По мнению эксперта, импульсом развития этого сегмента служит существенное снижение стоимости лазерных источников, а также понимание выгод от применения высокомощного лазера на производстве. В числе основных плюсов он называет высокую скорость и качество резки, доступность обработки толстых металлов толщиной до 80 мм, существенное снижение себестоимости резки при изготовлении продукции. Например, себестоимость резки стали толщиной 40 мм в три раза дешевле на станке с источником мощностью 22 кВт, чем на станке с источником 12 кВт, именно за счёт скорости резки», — поясняет менеджер ООО «Бодор».
Стоимость метра реза уменьшается за счёт увеличения мощности. А поскольку большинство предприятий гонится за снижением себестоимости продукции, то выбор очевиден», — отмечает Сергей Жданов. Например, при раскрое металла толщиной 6 мм с помощью лазера мощностью 30 кВт мы потратим в пять раз меньше времени, чем если будем выполнять ту же операцию на станке мощностью 6 кВт. То есть за единицу времени мы можем получить в пять раз больше продукции. А это уже напрямую сказывается на её себестоимости. Разумеется, более мощное оборудование и стоит дороже, но окупаемость этих инвестиций несложно подсчитать, зная текущую загрузку предприятия и планы по его развитию.
Машины мощностью от 40 кВт начинают конкурировать со станками плазменной резки. Многие клиенты не задумываются об этом, но те толщины, которые раньше можно было резать только плазмой 20 мм и более , сегодня можно доверить лазерному станку. И это будет не только быстрее, но и экономичнее. Если при работе плазмой расходники сопла и электроды приходится менять по 2-3 раза за смену, то на лазерном станке один комплект может служить неделями. При этом качество лазерной резки в разы лучше. Например, с её помощью можно выполнять отверстия под болтовые соединения без конусности.
Сейчас большинство наших клиентов заказывает оборудование мощностью от 15 кВт, есть запросы на 30 и даже на 40 кВт. Думаю, уже в следующем году мы увидим запросы на 50 кВт. Но, когда речь идёт о таком мощном оборудовании, очень важно, чтобы это было проверенное, отработанное решение. Оно должно пройти обкатку на рынке, чтобы выявить слабые места и устранить их, пройти все стадии тестирования в условиях, близких к реальным производственным. Только тогда пользователь может быть уверен в его надёжности и эффективности», — поясняет Сергей Масюков. География производства промышленных лазеров Все участники нашего обзора сходятся во мнении, что ключевыми игроками в сегменте лазерных технологий являются Россия и Китай.
Даже те, кто раньше покупал немецкое или японское оборудование, сейчас переходят на китайское, потому что есть проблемы с поставками запчастей и обслуживанием техники из «недружественных» стран», — описывает ситуацию представитель компании «ЛИДЕРМАШ СТАНКИ». В КНР действует много малых предприятий, поскольку они получают поддержку государства. Ценовая политика таких производителей достаточно низкая.
Самые интересные проекты, открытия и исследования, а также информация о конкурсах и мероприятиях в вузах и научных центрах России в одном удобном формате. Будьте в курсе событий Десятилетия науки и технологий! Десятилетие науки и технологий в России Российская наука стремительно развивается.
Перед запуском установки всем зрителям пришлось надеть очки - на лазерное излучение не рекомендуется смотреть без средств защиты.
При этом сами наблюдатели находились на расстоянии от оборудования. Система успешно продемонстрировала свои возможности. На таком расстоянии она может справиться с очень сложными задачами. Оборудование на расстоянии до 15 метров с легкостью справляется с толстостенными конструкциями, глубина реза может достигать 440 мм. Оборудование, которое было представлено на Международном строительном чемпионате, предназначено не только для проведения строительных и демонтажных работ. Оно было создано преимущественно для устранения различных аварий и катастроф.
«Росатом» впервые испытал мобильный лазер для ликвидации разливов нефти
В текущем году эта операция была повторена трижды и каждый раз с превышением энергии выхода над затраченной. Повторяемость стала лучшим доказательством того, что учёные находятся на правильном пути и добьются ещё большего успеха в будущем. Источник изображения: LLNL Сегодня наиболее перспективными термоядерными реакторами считаются токамаки — реакторы с камерой в виде пончиков. Это предопределило выбор проекта для строительства первого масштабного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР во Франции. Но есть и другие способы запустить термоядерную реакцию.
Например, с помощью лазеров, если их энергию в достаточной мере сконцентрировать на топливе. В конечном итоге нам надо заставить атомы водорода преодолеть кулоновское отталкивание и сблизиться для начала взаимодействия. Выбранные для этого методы и энергии остаются на выбор экспериментаторов. Это может быть гравитация, температура или излучение.
Лоуренса LLNL использует 192 лазера, направленных на мишень с топливом. Топливная таблетка размером меньше перчинки помещается в специальный сосуд — хольраум. Лазеры ударяют в стенки хольраума и возбуждают в них рентгеновское излучение. Топливо находится в оптическом центре рентгеновских и лазерных лучей.
Концентрация энергии в сочетании с ударными и инерционными явлениями достигает такого значения, что ядра в топливе начинают сливаться и выделять энергию. Для извлечения из всего этого практической пользы получаемая на выходе энергия синтеза должны быть выше уровня энергии, затраченной на зажигание. Впервые этого удалось добиться в декабре 2022 года. На мишень упало 2,05 МДж энергии, а в результате реакции учёные получили 3,15 МДж.
В то же время необходимо понимать, что на накачку лазеров и поддержку всего оборудования установки ушло на пару порядков больше энергии. Установка лишь показала, что положительный выход возможен на уровне реакции. Установка NIF Опыт был повторен 30 июля этого года. Значение энергии на выходе достигло 3,5 МДж по другим данным 3,88 МДж.
Это доказало, что декабрьский результат не был случайностью. Затем учёные ещё раз повторили реакцию в октябре и ноябре. Можно даже сказать, что термояд стал для них рутиной. Однако в каждом случае происходит набор данных по течению реакции и настройкам установки, что даёт ценный опыт для практического улучшения как установки, так и процесса.
В конечном итоге к бесконечной и чистой термоядерной энергии можно будет прийти и по этой дороге, а не только по пути токамаков. За счёт инновации появилась возможность интегрировать прозрачные магнитные материалы в оптические схемы. Ранее это считалось весьма сложной задачей. Новый процесс получения прозрачного магнитного материала.
Источник изображения: Taichi Goto Исследователи из Университета Тохоку в Сендае Япония и Технологического университета Тойохаси в одноименном японском городе разработали новый метод создания прозрачных магнитных материалов с помощью лазерного нагрева. Это считается значительным достижением в области оптических технологий и представляет собой новый подход к интеграции магнитооптических материалов в оптические устройства. Таким образом, миниатюризация оптических устройств связи становится возможной. Магнитооптические изоляторы необходимы для стабильной оптической связи и выступают в качестве управляющих элементов, которые могут перемещать световые сигналы в одном направлении, но не в другом.
Это позволяет обеспечить стабильную симплексную связь. Поскольку такая интеграция может быть достигнута только с помощью высокотемпературных процессов, решение этой проблемы долгое время считалось сложной задачей. Профессор Гото и его коллеги решили эту проблему с помощью лазерной закалки. Это метод, при котором определенные участки материала нагреваются лазером очень избирательно.
Такой нагрев позволяет осуществлять точный контроль места нагрева, поскольку нагреваются только выбранные участки, не затрагивая окружающие области. 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.
Получившееся изображение привлекает высокой детализацией. Волоконный лазерный гравер позволяет создавать рисунки из нескольких тонов, придавая ему объем. А использование поворотного устройства даст вам возможность наносит информацию на цилиндрические формы или кольца.
Наблюдение в бинокль не так утомляет. Монокуляр легче и удобней при использовании одной рукой. Баллистический калькулятор. Интегрирован в корпус. Рассчитает за вас поправки и поможет избежать ошибок. Актуален в горах и на пересеченной местности. Необходим при стрельбе со склона вниз или при стрельбе по цели, расположенной на возвышенности. Батареи время непрерывной работы, форма, диапазон температур для использования. Два варианта: батареи ААА и аккумулятор. Батарейки приобретаются в любом хозяйственном магазине, но ресурс их меньше. Штатные батареи надежней, но не всегда есть возможность зарядки. Альтернативой будет адаптер под магазинные батарейки. Закажите звонок специалиста.
В этом порту по такой технологии разрезали уже четыре судна. Дальше их утилизируют на специальных полигонах. На очереди — еще три. Сейчас специалисты изучают, какой вокруг них грунт, есть ли рядом скалы или другие препятствия. Чтобы работы прошли максимально безопасно. Обследование акватории проводится специалистами как водолазным способом, так и беспилотными системами", — рассказал Андрей Трубицын, руководитель проекта по подъему и утилизации затонувших судов в Корсакове. Очистка морского дна от проржавевших кораблей — это часть большого федерального проекта "Генеральная уборка". В Сахалинской области до конца 2024 года с помощью лазеров утилизируют больше пятидесяти объектов. Специалисты говорят, это существенно улучшит экологию всего региона.
Лазерные дальномеры
Лазерные дальномеры серии RGK внесены в Госреестр CИ РФ | Цена лазерного метра напрямую зависит от его функциональности и дальнобойности, и вы можете подобрать себе наиболее подходящую модель. |
Малогабаритный прецизионный лазерный инклинометр ОИЯИ установлен на Камчатке | Серия Vector от Optomet — это высокоточные одноточечные виброметры, в которых используется гелий-неоновый лазерный источник видимого диапазона. |
Лазерная линейка и лазерный метр: для чего используются?
Лазерные профилометры на основе метода модуляционной интерференционной микроскопии (МИМ) используются в неразрушающем контроле топологии полупроводниковых структур. Чтобы приобрести лазерную линейку, а также метр следует воспользоваться специализированным сайтом. Лазерные профилометры на основе метода модуляционной интерференционной микроскопии (МИМ) используются в неразрушающем контроле топологии полупроводниковых структур.
ТРИНИТИ продолжает демонстрацию лазерного комплекса
В ремонтно-механическом цехе № 1 МЦ «ССМ-Тяжмаш» осваивают портативный лазерный маркиратор | лазерный, две точки начала отсчета, цветной дисплей, встроенная память, питание от батареек, 90 г. |
Лазерные дальномеры: купить в торговом доме Лучшая доставка по Москве и России. | «С момента публикации наш прецизионный лазерный инклинометр (ПЛИ) сильно изменился в лучшую сторону, — рассказал “Стимулу” Михаил Ляблин. |
Лазерные 3D-профилометры МИМ | Лазерный вибро метр / Лазерный вибропреобразователь LV-2. Разработкой и производством лазерных датчиков специалисты ООО "ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА" занимаются с 1994г. |
Лазерное оборудование: спрос и тренды в области лазерной резки и сварки | Точность современных лазерных трекеров Leica составляет порядка 0,02 мм на расстояниях до нескольких метров. |
В США полицейские арестовали мужчину, светившего лазерной указкой на самолеты - | Новости | Комплекты лазерных указателей со стойками тип А (развернуть). |
Вы точно человек?
В ходе испытаний изобретателям удалось передать луч света 400 мВт на расстояние 30 с лишним метров, а приемник размером 10 на 10 мм преобразовал его в 85 мВт электроэнергии. В данной статье хочется выяснить окупаемость волоконного станка лазерной резки листового металла. Серия Vector от Optomet — это высокоточные одноточечные виброметры, в которых используется гелий-неоновый лазерный источник видимого диапазона. Некоторые лазерные трекеры способны измерять параметры объектов, отстоящих от них на расстоянии до 60 метров.
Губернатор Беглов анонсировал выпуск станков для раскроя металла лазерными лучами
Саровская установка для лазерного синтеза станет рекордсменом среди введенных и планируемых к строительству лазерных систем. Смотрите видео онлайн «В ремонтно-механическом цехе № 1 МЦ «ССМ-Тяжмаш» осваивают портативный лазерный маркиратор» на канале ««Северсталь»» в хорошем качестве и. тенденции роста и прогнозы (2023 - 2028 гг.).
Вы точно человек?
Беспроводное лазерное устройство заряжает энергией с расстояния 30 метров | Лазерный вибро метр / Лазерный вибропреобразователь LV-2. Разработкой и производством лазерных датчиков специалисты ООО "ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА" занимаются с 1994г. |
Белоруссия представила лазерный модуль для уничтожения беспилотников | Чтобы упростить процесс измерения, система автоматической и дистанционной фокусировки помогает пользователям выровнять лазерный луч с тестируемым объектом. |
Лазерные 3D-профилометры МИМ :: ПВ.РФ Международный промышленный портал | Дуглас был обвинен в неправильном использовании лазерного осветительного устройства и помещен под стражу. |
Новости по тегу лазер, страница 1 из 2 | от 20 до 40 метров – оптимальный выбор для работы в помещениях большой площади. |
Датчики расстояния лазерные | Каталог | Ученые Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) провели эксперимент, в котором мобильный лазерный комплекс (МЛК) впервые использовался для. |
Ростех поставил зеркало для самого большого телескопа Алтайского оптико-лазерного центра
Отличается большой производительностью и точностью. Получившееся изображение привлекает высокой детализацией. Волоконный лазерный гравер позволяет создавать рисунки из нескольких тонов, придавая ему объем. А использование поворотного устройства даст вам возможность наносит информацию на цилиндрические формы или кольца.
Стальные запчасти, украшения, брелоки, инструменты, элементы декора, ручки, корпуса телефонов, на которых вы видели нестираемую графику, штрих-коды, сухую техническую информацию, да и просто изящный рисунок - дело рук, а точнее сказать, лазера, именно лазерного маркера или гравера по металлу. Именно такой тип маркировки, а не какая-нибудь тампопечать или струйная на специализированном принтере, позволят вам почти навсегда заклеймить или украсить изделия из металла. Все остальное, увы, не столь вечно. И если вы собираетесь заниматься маркировкой именно по этому материалу, то данный аппарат вам точно подойдет.
Его планируют разместить на палубе судна, работающего на Северном морском пути.
Это не единственная область применения МЛК. В начале 2023 года комплекс испытали на АЭХК, где он бесконтактно рассекал выводимые из эксплуатации газодиффузионные машины. Лазер способен разрезать металл толщиной до 260 мм на расстоянии до 300 м, а также работать под водой на глубине до 4 м.
Также прибор может использоваться в спорте, туризме, робототехнике — потенциал применения очень широк. Испытания опытного образца планируется завершить до конца 2020 года, после чего начнется серийное производство», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Новая разработка может использоваться, в частности, для уточнения границ сельхозугодий, определения направления водных стоков, составления карт подтоплений и экологического состояния, мониторинга животных и растений. Кроме того, применение беспилотника, оснащенного лазерным дальномером, многократно повышает шансы обнаружить людей в труднодоступных местах — в лесу, горах, открытом море. Устройство оснащено встроенным телевизионным каналом, благодаря чему может наводиться на любую цель по экрану монитора или обычного телевизора. Эта особенность отличает российский дальномерный модуль от зарубежных аналогов.