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

19754Северокорейские хакеры спрятали командный центр на GitHub 19753ИИ обгоняет людей в биомедицинском анализе — так ли это опасно, как звучит? 19752Artemis II летит к луне: что происходит и как за этим следить 19751Лекарство от диабета первого типа: шутка про «пять лет» перестаёт быть шуткой 19750Псевдонаука на службе рабства: как учёные XIX века торговали теориями о смешанной крови 19749Как SOC-команды теряют время на многоплатформенных атаках и как это остановить 19748Как люди научились жить там, где жить невозможно? 19747Рабочий ноутбук разработчика стал главной целью хакеров 19746Может ли песок решить главную проблему возобновляемой энергетики? 19745Как группировки Qilin и Warlock обезоруживают антивирусы через уязвимые драйверы 19744Самые прожорливые чёрные дыры во вселенной остаются без еды 19743Artemis: момент, который определит целое поколение 19742Почему в горах реже болеют диабетом? 19741Что скрывается подо льдами Антарктиды и почему страны могут начать за это бороться? 19740ДНК моркови и красного коралла на туринской плащанице
Ссылка