Прорыв в лазерных технологиях: новое поколение мощного оружия и не только

Ученые сделали значительный шаг в разработке высокомощных лазеров, увеличив их потенциальную мощность в 9 раз. Это достижение, основанное на усовершенствовании многомодовых оптических волокон, открывает новые горизонты для создания лазерного оружия сфокусированного действия, способного наносить значительный ущерб на больших расстояниях. Современные военные лазеры, использующие одномодовые волокна, хотя и способны выводить из строя небольшие воздушные цели, обладают ограниченной мощностью.
Прорыв в лазерных технологиях: новое поколение мощного оружия и не только
Изображение носит иллюстративный характер

Ключевым моментом прорыва стало решение проблемы рассеивания света в многомодовых волокнах. Именно рассеивание препятствовало формированию узкого, концентрированного луча. Новые методы контроля над светом в многомодовых волокнах позволяют создавать более сфокусированные и мощные лазерные лучи. Это дает возможность использовать их в военных целях, например, для вывода из строя вражеских навигационных систем, либо для нанесения термического урона машинам и технике противника.

Представленная технология не является основой для создания «Звезды Смерти», скорее это прорыв в создании средств противодействия беспилотным летательным аппаратам. Преимущество лазерного оружия в этом контексте – практически неограниченный «боезапас» и низкая стоимость «выстрела» (энергией является электричество). Новые лазеры могут выводить из строя дроны, которые являются целями для боеприпасов, что гораздо дороже и менее эффективно.

Помимо военного применения, мощные лазеры найдут применение и в других областях. Например, они могут быть использованы для дистанционного зондирования, определения скорости ветра на больших расстояниях. Это открывает новые возможности для метеорологических исследований. Также такие лазеры являются ключевым элементом в изучении гравитационных волн, что делает новое достижение важным для дальнейших научных разработок.


Новое на сайте

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка