Что общего между Стэнфордским университетом и Университетом Штутгарта, Московским Физико-техническим институтом и Университетом Калгари? Все это это крупнейшие мировые научные и образовательные центры, и в каждом из них работает лазерное оборудование для исследовательских работ небольшой новосибирской компании «Техноскан».
Иван Ковш, президент «Лазерной ассоциации»: «России от Советского Союза досталось очень хорошее наследство в части лазерной техники – прекрасные научные школы. В Москве, в Петербурге, в Сибири. Очень развита лазерно-оптическая промышленность, где были десятки центров мирового класса. И когда началась реорганизация нашей отрасли возникло очень много новых предприятий. В частности, мы сейчас имеем в России более 300 эффективных малых предприятий, работающих в области вот лазерной техники и ее применений».
Новые лазерные комплексы МЛП2 3D-Turbo на основе волоконных лазеров с автоматизированной 4х-координатной системой позиционирования предназначены для прецизионной лазерной маркировки и микрообработки разнообразной продукции в промышленном производстве, рекламном бизнесе, при производстве ювелирных изделий Источник фото:
ЗАО «НИИ ЭСТО» с 2007 года осуществляет опытно-конструкторские разработки в данном направлении и сейчас приступило к опытному производству лазерных машин для различных видов обработки материалов.
Здание «НИИ ЭСТО». Фото с сайта www.nppesto.ru Источник фото:
Проект компании прошел посевную стадию при участии Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который предоставил грант на НИОКР в размере 16,9 млн рублей.
Специалисты Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) изготовили мощные лазерные диоды, излучающие в спектральном диапазоне 1060 нм. Новые устройства отличаются высокой эффективностью и по предварительным данным имеют значительный потенциал рабочего ресурса. Эти лазеры, имеющие непрерывную мощность до 10 Вт, будут использоваться в научных исследованиях, а также широко применяться в целом ряде практических областей.
Плазменный канал для передачи энергии на расстояние, о котором когда-то говорил знаменитый инженер Никола Тесла, уже не фантастика. Ученые из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН научились создавать плазменные СВЧ-волноводы прямо вдоль своего рабочего коридора. А новый способ транспортировки СВЧ-сигнала в скользящем режиме, разработанный специалистами ФИАН, позволит достичь рекордной дальности — не менее 1 км.
Криптон-фторовый лазерный усилитель и оптика для формирования ультрафиолетового кольцевого пучка, используемые для создания плазменного СВЧ-волновода.
В Cамарском аэропорту Курумоч проходит испытания инновационной системы посадки самолётов. Воздушные суда направляют к взлетно-посадочной полосе лазерами. Точность приземления — пятьдесят сантиметров.
Источник фото:
Три лазерных луча — один глиссадный и два курсовых — должны вывести авиалайнер точно на посадочную полосу. Эти лучи прекрасно видны и в туман, и в проливной дождь, и в пургу.
«Мы садились на темный аэродром. Оставались только огни, которые обозначали полосу. Огни высокой интенсивности, остальные — все выключалось. По лазерной глиссаде все четко, прекрасно видно. Чувствительность потрясающая!», — поделился впечатлениями инженер-разработчик системы лазерной глиссады Григорий Жуков.
Российский физик Евгений Ткаля из научно-исследовательского института ядерной физики Скобельцына при МГУ имени Ломоносова предложил схему ядерного лазера, работающего в видимом диапазоне. Статья ученого появилась в журнале Physical Review Letters, а ее краткое изложение приводит Physical Review Focus. Препринт статьи можно посмотреть здесь.
Малое инновационное предприятие при Новосибирском государственном университете (НГУ) «Техноскан» будет поставлять лазерное оборудование собственной разработки и изготовления Корейскому исследовательскому институту атомной энергии и Китайскому университету Гонконга.
престижнейшая премия Prism Award 2010 в номинации «Промышленные лазеры» была присуждена волоконному лазеру YLR-150/1500-QCW-AC, производства НТО ИРЭ Полюс.