
Устройство под названием Photon Matrix появилось на платформе Indiegogo. Система защиты от комаров обнаруживает насекомое поблизости и уничтожает его с помощью лазерного луча.
Оптические квантовые генераторы
Устройство под названием Photon Matrix появилось на платформе Indiegogo. Система защиты от комаров обнаруживает насекомое поблизости и уничтожает его с помощью лазерного луча.
В новосибирской компании «Оптические технологии» создали лазер для печати микросхем. Лазер работает с помощью ультрафиолетового излучения. По словам создателей, разработка не имеет аналогов в России. «Оптические технологии» рассказали, что новый лазер заменит американские устройства Coherent, работающие на длине волны 257 нанометров. Всё оборудование и фоторезисторы подстроены под это значение.
Российские учёные предложили метод создания высокопроизводительных микролазеров, диаметр которых составляет всего 5-8 микрометров. Эти устройства функционируют при обычной температуре, не нуждаются в охлаждении и подходят для интеграции в микрочипы. Как сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ, это стало возможным благодаря применению феномена, известного как эффект шепчущей галереи.
LightBurn, единственное на данный момент достойное решение в мире профессиональной лазерной резки и гравировки неметаллов, меняет политику лицензирования с 1 октября 2024 года. Версии станут называться по-другому. Цена заметно вырастет в большинстве вариантов применения.
Учёные ИТМО побили свой же рекорд по величине самого компактного в мире нанолазера. Специалистам удалось уменьшить размер наночастицы с 310 нм до 200 нм. По словам разработчиков, установка работает при комнатной температуре, а увидеть излучаемый лазером зелёный свет можно в стандартном оптическом микроскопе. Новая разработка поможет в создании мельчайших деталей для цифровых микроустройств, приборов для анализа показателей здоровья, и позволит повысить качество цветопередачи экранов в очках виртуальной реальности.
Российские учёные обнаружили новый электрооптический эффект — электрическое переключение частоты лазерного луча, отражённого от поверхности металлической плёнки. Это явление может быть использовано для считывания информации в элементах магнитной памяти или для создания лазеров с перестраиваемой частотой, а также для электрооптических приборов нового поколения. Работа опубликована в Physical Review B.
Свет, проходя через тонкую плёнку ферромагнетика, взаимодействует со спиновыми волнами (магнонами). При этом при отражении света от ферромагнетика к энергии фотона может добавляться или вычитаться из неё энергия теплового магнона. Это даёт возможность получать частотный спектр отражённого луча, в котором частота модулирована тепловыми спиновыми волнами. Происходит неупругое рассеяние падающих фотонов на магнонах, которое подчиняется правилам отбора (закону сохранения энергии и импульса). В результате отражённый свет содержит информацию о том, какие спиновые волны имеются в ферромагнитной плёнке. Такая методика называется Бриллюэновским рассеянием света на спиновых волнах.
На недавно рассекреченном видеоролике видно, как британское лазерное оружие DragonFire стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов (127 миллионов долларов США) проходит испытания, поражая стендовые и полевые мишени, включая беспилотники и миномётные снаряды.
Хотя DragonFire находится в разработке с 2017 года, подробности о лазере класса 50 кВт держатся под грифом «секретно». Известно, что это твердотельный лазер, состоящий из пучков легированных стеклянных волокон, выход которых превращается в один луч с помощью разработанной в Великобритании системы объединения лучей. Установленный на турели, он также имеет вторичный лазер и электрооптическую камеру для захвата цели и коррекции луча.
НАСА впервые транслировало видео в высоком разрешении из глубокого космоса с помощью лазера. Героем эксперимента стал кот по кличке Тейтерс, видео в высоком разрешении удалось передать с борта аппарата «Психея» на 31 млн километров при помощи системы оптической связи в глубоком космосе (Deep Space Optical Communications, DSOC).
Эксперимент DSOC, который может изменить способы связи между космическими аппаратами, достиг «первого света», впервые отправив данные с помощью лазера на расстояние большее, чем от Земли до Луны.
В рамках эксперимента НАСА по оптической связи в глубоком космосе (DSOC) на телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в округе Сан-Диего (Калифорния) с расстояния почти 16 млн км — примерно в 40 раз дальше, чем Луна от Земли — был направлен лазерный луч ближнего инфракрасного диапазона с кодированными тестовыми данными. Это самая дальняя в истории демонстрация оптической связи.
Учёные сумели повысить мощность полупроводниковых лазеров с помощью барьерных слоёв, препятствующих утечки электронов из активной зоны прибора, в которой генерируется излучение. Такие слои не дают заряженным частицам на больших скоростях пролетать мимо, в результате чего они накапливаются и создают более мощный световой импульс. Предложенный подход позволит заметно увеличить эффективность существующих лазеров, диагностических систем, а также устройств для измерения дальности. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Luminescence.
НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») разработал решение для повышения точности работы импульсных дальномеров и исключения риска их ложных срабатываний, сообщается на сайте «Ростеха». Согласно представленным данным, запатентованный метод в 18 раз снижает вероятность ошибок при вычислениях.
Sony совместно с компанией-разработчиком технологии лазера на квантовых точках QD Laser работает над модифицированной компактной камерой DSC-HX99. Решение предназначено для проецирования сфокусированного изображения в глаза пользователей с плохим зрением.
Жители Гавайских островов заметили в небе зелёный свет лазеров, напомнивший некоторым о фильме «Матрица». Причиной лазерного светового шоу стал спутник для изучения атмосферы, сообщает Hot Hardware.
Специалисты из Самарского Политехнического Университета занялись изучением и практической апробацией технологии 3D-печати металлических изделий с помощью прямого лазерного наплавления. Данная технология позволяет быстро получить пилотный образец металлического изделия, что актуально для предприятий аэрокосмической отрасли.