
Ilustracja promienia laserowego (zdjęcie: Interesting Engineering).
Chińscy naukowcy ogłosili właśnie przełom w dziedzinie technologii obronnych, opracowując urządzenie laserowe o dużej mocy, które może stabilnie pracować w niezwykle szerokim zakresie temperatur: od -50°C w Arktyce do 50°C na Saharze, bez potrzeby stosowania systemu chłodzenia lub ogrzewania.
Oczekuje się, że technologia ta otworzy szerokie możliwości zastosowań zarówno w wojsku , jak i przemyśle, a jednocześnie umocni pozycję Chin w światowym wyścigu technologii laserowych.
Kompaktowa konstrukcja, wysoka wydajność w trudnych warunkach
Urządzenie zostało opracowane przez zespół badawczy z Narodowego Uniwersytetu Technologii Obronnych (NUDT) pod kierownictwem profesora Chen Jinbao, nagradzanego na szczeblu krajowym eksperta w dziedzinie technologii laserów wysokoenergetycznych.
Zgodnie z zapowiedzią, system laserowy ma moc 2 kilowatów, ale jest wielkości walizki. Nie wymaga on całego kontenera, jak ma to miejsce w przypadku podobnych urządzeń produkowanych w Europie czy Indiach.

Francuski system broni laserowej HELMA-P przeznaczony jest do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) (zdjęcie: Edrmagazine).
Najważniejszą cechą urządzenia jest jego zdolność do ciągłej i stabilnej pracy w środowiskach, w których wahania temperatury sięgają 100°C, co stanowi największe wyzwanie w technologii laserowej.
Podczas gdy obecne systemy zmuszone są do stosowania elementów chłodzących lub grzewczych, chińskie urządzenie całkowicie eliminuje potrzebę stosowania tak dużych podzespołów dzięki zoptymalizowanej konstrukcji optycznej i możliwościom kontroli temperatury wewnętrznej.
Testy laboratoryjne symulujące warunki od Arktyki po pustynię wykazały, że urządzenie utrzymuje moc przekraczającą 2 kW, osiągając nawet 2,47 kW przy 20°C, przy sprawności konwersji energii sięgającej 71% i niemal doskonałej jakości wiązki.
Sekrety materiałów ziem rzadkich i przełomowych projektów
Przełom został osiągnięty dzięki szeregowi kluczowych rozwiązań konstrukcyjnych. Laser wykorzystuje wiązkę pompującą o niskim dryfcie 940 nanometrów, przesyła światło przez 27 diod światłowodowych i zawiera cewkę światłowodową domieszkowaną iterbem, pierwiastkiem ziem rzadkich, którego globalne rezerwy są w dużej mierze kontrolowane przez Chiny.
Według SCMP specjalna struktura kwantowa iterbu pozwala na wydajną konwersję energii bez wpływu temperatury otoczenia.

Specjalna struktura kwantowa pierwiastka ziem rzadkich, iterbu, pomaga systemowi laserowemu pokonać bariery techniczne, z którymi zmagali się przez dziesięciolecia (zdjęcie: SE).
Centralną strukturę urządzenia stanowi dwuwarstwowy rezonator optyczny, który wykorzystuje sieć odblaskową na obu końcach włókna światłowodowego, aby wzmocnić wiązkę fotonów do postaci lasera o długości fali 1080 nanometrów – długości fali zdolnej do wyrządzenia dużych uszkodzeń.
Taka konstrukcja nie tylko zwiększa wydajność emisji, ale także zapobiega zakłóceniom światła, zachowując stabilność podczas pracy.
Zespół badawczy uważa, że w przyszłości kluczową rolę odegra możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur, ponieważ lasery światłowodowe są coraz częściej wykorzystywane w precyzyjnym cięciu, w optoelektronicznych środkach zaradczych i innych technologiach przemysłowych i obronnych.
„Będziemy nadal rozszerzać zakres badań eksperymentalnych, starając się zwiększyć moc wyjściową i rozszerzyć zakres temperatur roboczych, aby dostosować je do potrzeb zastosowań terenowych w każdych warunkach środowiskowych” – stwierdzili autorzy.
Source: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/trung-quoc-che-tao-vu-khi-laser-sieu-nhe-sieu-manh-20250623081155594.htm
Komentarz (0)