
Illustrasjonsbilde av en laserstråle (Foto: Interesting Engineering).
Kinesiske forskere har nettopp annonsert et nytt gjennombrudd innen forsvarsteknologi, der de har utviklet en kraftig laserenhet som kan operere stabilt i et ekstremt bredt temperaturområde, fra –50 °C i Arktis til 50 °C i Saharaørkenen, uten behov for kjøle- eller varmesystemer.
Denne teknologien forventes å åpne for et bredt spekter av bruksområder i både militær- og industrisektoren, og å styrke Kinas posisjon i det globale laserteknologikappløpet.
Kompakt design, høy ytelse under tøffe forhold.
Enheten ble utviklet av et forskerteam ved National University of Defense Technology (NUDT), under ledelse av professor Chen Jinbao, en nasjonalt prisvinnende ekspert innen høyenergilaserteknologi.
Ifølge kunngjøringen har dette lasersystemet en effekt på 2 kilowatt, men er bare på størrelse med en koffert, i stedet for å kreve en hel driftsbeholder slik som sammenlignbare enheter produsert i Europa eller India.

Laservåpensystemet HELMA-P er utviklet for å motvirke ubemannede luftfartøyer (UAV-er) i Frankrike (Foto: Edrmagazine).
Enhetens enestående funksjon ligger i dens evne til å operere kontinuerlig og stabilt i miljøer med temperaturer som svinger opptil 100 °C, en betydelig utfordring innen laserteknologi.
Selv om dagens systemer krever integrering av kjøle- eller varmekomponenter, eliminerer den kinesiske enheten fullstendig behovet for så klumpete maskinvare, takket være den optimaliserte optiske designen og interne temperaturkontrollfunksjoner.
Laboratorietester som simulerte forhold fra Arktis til ørkenen viste at enheten opprettholdt en effekt på over 2 kW, og nådde til og med en topp på 2,47 kW ved 20 °C, med en energiomformingseffektivitet på opptil 71 % og nesten perfekt strålekvalitet.
Hemmeligheten ligger i sjeldne jordartsmaterialer og banebrytende design.
Dette gjennombruddet ble oppnådd takket være en rekke viktige designløsninger. Laseren bruker en 940-nanometer pumpestråle med lav termisk drift, overfører lys gjennom 27 fiberoptiske dioder og har en fiberspole dopet med ytterbium – et sjeldent jordartsmetall hvis reserver i stor grad kontrolleres av Kina.
I følge SCMP tillater ytterbiums unike kvantestruktur effektiv energiomdanning uten å bli påvirket av omgivelsestemperatur.

Den unike kvantestrukturen til det sjeldne jordartsmetallen ytterbium har hjulpet lasersystemer med å overvinne tekniske barrierer som har vart i flere tiår (Bilde: SE).
Enhetens sentrale struktur er en tolags optisk resonator, som bruker et reflekterende nettverk i begge ender av den optiske fiberen for å forsterke fotonstrålen til en laserstråle på 1080 nanometer – en bølgelengde som kan forårsake betydelig skade.
Denne designen øker ikke bare utslippseffektiviteten, men forhindrer også lysforstyrrelser, og opprettholder stabiliteten gjennom hele driften.
Ifølge forskerteamet vil evnen til å operere over et bredt temperaturområde spille en nøkkelrolle i fremtiden, ettersom fiberlasere i økende grad brukes i presisjonsskjæring, optoelektroniske mottiltak og annen industriell og forsvarsteknologi.
«Vi vil fortsette å utvide omfanget av eksperimentell forskning, med sikte på å forbedre utgangseffekten og øke driftstemperaturområdet, egnet for feltutplasseringsbehov under alle miljøforhold», uttalte forfatterne.
Kilde: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/trung-quoc-che-tao-vu-khi-laser-sieu-nhe-sieu-manh-20250623081155594.htm









Kommentar (0)