sfw
nsfw

Результаты поиска по запросу "технология 2 класс"

Бионический глаз помог ослепшему прозреть

Технология работает с помощью чипа, вживленного прямо в мозг.
Джейсон Истерхьюзен лишился зрения в результате автомобильной аварии в 2011 году в 23-летнем возрасте. Несколько месяцев назад он согласился на эксперимент по установке системы бионического глаза под названием Orion.
Технически устройство выглядит как солнцезащитные очки, оснащенные камерой. Записанное изображение обрабатывается и преобразуется в электрические импульсы, а имплантированный чип посылает их в мозг.
,технологии будущего,глаз,чип,мозг,импульс,Реактор познавательный

Истерхьюзен — один из шести людей в мире, использующих Orion, и первый, кто получил способность видеть. По словам мужчины, он смог разглядеть свечи на своем праздничном торте и встречную полосу движения у своего дома.
Orion, последний продукт от стартапа биотехнологии Second Sight, исправляет ключевую проблему с предыдущими бионическими глазами. Электроды в прошлых протезах располагались в задней части глазницы, а, значит, работали только если некоторые из клеток биологического глаза были еще живы. Теперь в этом нет нужды — новая система посылает импульсы непосредственно в мозг.
«Для системы, которую мы тестируем, вам даже не нужны глаза для нормальной работы устройства», – Надер Пуратян, нейрохирург Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, имплантировавший Orion Истерхьюзену.
Истерхьюзен заявил, что риски, связанные с небезопасной операцией на мозге, окупили себя, и теперь он чувствует себя безопаснее в повседневной жизни.
Как сообщает OneZero, система Orion не позволяет людям различить цвет и четкие очертания предметов, но люди могут отличить свет от темноты, распознать движущиеся объекты и имеют некоторую степень восприятия глубины. Люди и предметы для них выглядят как точки света.
«Дело не в том, что система помогает людям стать полноценными, но если вы ничего не видите, то возможность увидеть хоть немногое становится чрезвычайно ценной», — говорит Пуратян.
В настоящее время ученые из Стэнфорда разрабатывают более совершенную систему бионического глаза. По их словам, она позволит человеку не только различать предметы, но даже читать.
© nat-geo.ru/science

Отличный комментарий!

по-моему наоборот интересно

AMBOTS разрабатывает рой мобильных 3D-печатающих роботов

Американский стартап AMBOTS разрабатывает распределенную аддитивную производственную систему. Суть идеи заключается в 3D-печати и сборке изделий скоординированным роем мобильных 3D-принтеров.По задумке авторов, роботы смогут играть роль 3D-принтеров, печатая необходимые компоненты, а также осуществлять сборку и пользоваться различными инструментами — от отверток до сварочного оборудования.

В идеале система сможет в достаточно короткие сроки и с относительно невысокими издержками создавать даже крупные объекты вроде домов или самолетов.

The Guardian: Путин лично вовлечен в принятие оперативных и тактических решений в Украине — как обычный командир уровня полковника

1 [резидент России Владимир Путин лично вовлечен в ход военных действий в Украине и принимает локальные оперативные и тактические решения, которые обычно принимают военные в звании полковника, командующие личным составом в 700-1000 человек. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на западные военные

Отличный комментарий!

Можно переправляться, я все проверил
Высаживайтесь на остров, у них больше нет дронов
Да просто заезжаете в Киев и вас там встречают с цветами. Ресторан заранее забронируйте
Пусть Москва подплывет ближе
По картам нет там никакого реактора, окапывайтесь
Нихуя без меня не могут,политота,Приколы
    Продолжаю тему рентгеновской техники. Настало время посмотреть, что прячется за красивыми белыми кожухами и понять, по каким принципам всё это работает. Начнём с конца.

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

   Нет, с другого, а именно с источника рентгеновского излучения – трубки.
   Сначала покажу вам раритет, который хранится у нас:

о о о о о
EEEG.ô
llddd •
ff	
	■,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

   Трубка фирмы Рёрикс. Это представитель культуры и техники ГДР. Я даже не знаю, какого она года выпуска.Снята была с вышедшего из строя плёночного флюорографа.

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Вообще сказать, что физики и учёные любят что-то взрывать, сталкивать и разрушать – не сказать ничего. Принцип работы рентгеновской трубы, как и Большого Адронного Коллайдера заключается в том, чтобы посильнее разогнать элементарные частицы и как можно сильнее ударить ими обо что-то плотное и твёрдое, а затем следить за тем, что из этого всего получилось.

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    В нашем случае трубка разгоняет электроны. Мишень, по которой наносится удар, называют анодом. Важными параметрами анода являются термостойкость, теплопроводность и плотность материала из которого он выполнен. Данным критериям наиболее полно соответствует вольфрам.
    На фото выше, можно видеть, анод Рёрикса выполнен целиком из вольфрама. Это достаточно массивный и объёмный кусок металла. С целью экономии столь важного для техники материала, физики стали искать другие более подходящие кандидатуры на эту роль, но найти полную замену даже сейчас не получается. Поэтому стали ухищряться и делать композитные конструкции. Основную часть анода изготавливают из меди или теплопроводящей керамики, на которую в дальнейшем одевают чашечку в виде конуса из вольфрама.

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    На этом фото представлен узел накала и фокусировки электронного пучка. Он состоит из электростатической линзы и двух накальных спиралей, к которым подводится электрическая энергия.Спиральки, как и сам анод, выполнены из вольфрама (в обычной лампочке всё то же самое). В один момент времени работает только одна спиралька. Диаметр навивки спиралек и толщина их нитей различна.
    Задачей спиралек является эмиссия(испускание) электронов. Способность испускать электроны наблюдается у металлов,нагретых до определённой температуры. Что более важно, чем выше температура,тем больше электронов испускает металл в окружающее пространство со своей поверхности. Но есть небольшая загвоздка. Электроны, которые вылетают с поверхности нагретой металлической спиральки, обладают слишком малой энергией и не способны преодолевать значительных расстояний. По сути, электроны собираются вокруг спиральки и зависают рядом с ней в виде небольшого облака. Обведённую красным пунктиром зону расположения спиралек можно условно считать границей «электронного облака».

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Теперь для того, чтобы электроны начали бомбардировать анод, необходимо придать им ускорение. Добиваются этого, прикладывая к аноду положительное, а к катоду отрицательное напряжение. Величина напряжения играет важную роль.
    Чем больше разница между напряжением на аноде и катоде, тем с большей силой электрическое поле выталкивает электроны из облака расположенного у нити накала в сторону анода. Если бы нить накала не была утоплена в электростатическую линзу, то электроны двигались бы в сторону анода, но по разным направлениям к нему -рассеяно. Электрическое поле вокруг металлических частей линзы заставляет электроны собираться в достаточно тонкий пучок. В зависимости от конфигурации линзы пучок будет иметь длину нити накала и ширину порядка 0,3 - 1,5 мм. Последнее зависит от типа трубки и её назначения. Размеры пучка электронов играют важную роль, от них зависит детализация снимка, а именно минимальный размер сосуда, бронха или опухоли, которую можно будет увидеть на снимке.

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Ещё один раритет – наша отечественная трубка под названием 6БД10 80-125. Старше меня, а дата её выпуска начало 60-х годов.

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Можно видеть, что размеры этой трубки меньше Рёрикса. Это более компактный вакуумный прибор, но и менее мощный.

л 			 а	W ff)
i ..-V - ’*1 .11. - V 1 \	l2n,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Ещё одно фото сбоку на сей девайс.

Труба^&работала совсем у?- Можно понять по идеальному состоянию х анода(нет раковин и матовости)./ ' /,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    А вот на этой картинке можно видеть идеальное состояние анода. Если вернуться назад и посмотреть на второе фото Рёрикса, то можно заметить, что анод имеет отчётливо заметную матовую дорожку на поверхности. Эта дорожка есть, ни что иное, как след от бомбардировки электронами.Электроны в статичном состоянии не представляют особой опасности для чего-либо,как и коробка с патронами. Но если патроны зарядить в магазин (эмитировать электроны в области электростатической линзы) и выпустить из ствола нажав на курок (ускорить полем) то они станут по-настоящему опасными.

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    В аналогии с пулями, электроны обладают различной проникающей способностью. Чем больше будет скорость пули,тем глубже она погрузится в тело врага, чем выше будет скорость электрона, тем глубже он вонзится в материал анода.

19

■л,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    В противоположность пулям,электроны более мелкие. Если пуля разрывает ткани человека при попадании, то в случае с электроном, последний может даже не столкнуться с атомом вещества анода,так как расстояния между атомами в самом веществе очень большие, а электрон по отношению к ним очень мал.
     Это равносильно вашему посещению огромного торгового центра во время эпидемии. Отдельно шатающиеся продавцы –это атомы вещества, а вы, зашедший в центр – электрон. И попробуй поймай продавца,он ещё убегать от вас будет.

пролёта электронов
Отверстие аля выхода излучения,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Но в микромире всё интереснее.Там существуют летающие рядом с ядром электроны самих атомов - такие же шальные посетители центра, но уже пытающиеся поймать своего продавца, кружащие вокруг него битый час. За счёт электрического поля, которое постоянно присутствует у электронов, как при каждом человеке мнение об окружающих, слоняющихся во время эпидемии, становится возможной передача энергии (в случае людей - информации).Если вы скажете такому человеку, что вы думаете о нём или о сложившейся ситуации, то может произойти следующее:

1) Вы сойдётесь во мнениях, и окажется, что вам вдвоём будет лучше. После этого, вы вместе пойдёте ловить продавца. Продавец станет теплее, ему придётся бегать уже от вас двоих.
(Атом материала анода с одним свободным для электрона местом на своей орбите присоединит к себе испущенный катодом электрон. Произойдёт поглощение энергии и её преобразование в тепло.)

2) Окажется, что вы схожи во мнениях, но у этого человека уже есть напарник, с которым он ловит продавца и вам придётся идти дальше своим путём, ища себе напарника.
(Для залётного электрона нет атома со свободным местом на его орбите. Свободный электрон летит дальше.)

3) Вас пошлют. Вы пойдёте дальше, чуть медленнее потому, что вам будет легче, ведь вы высказались. А вот у человека, которому вы высказали всё, что думали о нём и о сложившейся ситуации, начнёт подгорать. Тот,поняв, что вы правы, изложит всё, что он думал и думает благим матом на весь торговый центр во всю глотку.
(Электрон атома получит часть энергии от испущенного катодом электрона и преобразуется эту энергию в гамма квант – частичку рентгеновского излучения. Отдавший часть своей энергии электрон полетит дальше, но уже чуть медленнее.)
    Вот таким вот образом происходит обмен мнениями среди людей и энергиями среди электронов. Следует отметить, что лишь 1% всей энергии потраченной на получение излучения переходит в него. Основная часть, а это 99%, только разогревают материал анода. В общем и целом солидарности в микромире больше.

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост
 
    А теперь - тепло. Пока говорил про электроны, появилось ещё 2 фото с трубкой от дентального и передвижного палатного аппарата (последняя фотка – это палатная трубка). Отличие данных труб видно сразу. Они много меньше, у них анод выполнен не из вольфрама, а из цельного куска меди, отсутствует ротор.
    Разница в конструкции анодной части обусловлена малым значением используемых напряжений между анодом и катодом, малым значением рабочей мощности и большим значением времени ожидания между экспозициями.
    С напряжением понятно – чем меньше напряжение, тем меньше скорость электронов, тем меньше греется материал анода.
    Чем меньше мощность, тем меньше энергии переходит в тепло, тем меньше нужно усилий, чтобы остудить анод.
    Время ожидания между включениями трубки необходимо для охлаждения анода. Анод, при работе, греется очень и очень сильно. В линии на поверхности анода, на которой фокусируется пучок,температура за доли секунды достигает значений способных испарить даже вольфрам.При неисправностях аппаратуры такое иногда происходит, трубка полностью выходит из строя и порой, тянет за собой электронику, которая её питает. Поэтому охлаждение очень важно.
    Способов охлаждения несколько, но наиболее распространённые это распределение тепла по аноду с помощью вращения и передача тепла за счёт свойств материала анода в смежные с ним элементы конструкции. Первый вариант используется большими трубами, последний маленькими(дентальные, палатные).
    В первом случае анод специально раскручивают до скорости 3000 об/мин или 9000 об/мин. И только затем включают высокое напряжение. Пучок электронов бьёт теперь не водной линии, а по окружности всего анода (посмотрите на дорожку Сименса или Рёрикса).Такой манёвр позволяет распределить тепловую энергию по поверхности анода более равномерно и не концентрировать её в одной маленькой зоне. За счёт этого появляется возможность делать снимки очень часто с перерывом в 1 – 2 минуты.Мощность, которая выделяется на аноде при соударении с электронами, за счёт массивности ротора анода и инфракрасного излучения быстро распределяется по элементам конструкции рентгеновского излучателя.

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Корпус рентгеновского излучателя бе начинки. Начинка вокруг.
    В случае с маленькими трубами вращающихся частей нет, и теплопередача осуществляется только за счёт присоединения анода (видна резьба крепления) к внешним элементам конструкции.Такое исполнение не позволяет применять большие мощности и накладывает ограничения на время между снимками. Если трубка работает на максимальной мощности, то время её остывания может доходить до 20 минут.
    И ещё – все потроха трубок находятся в глубоком вакууме. Необходимость этого обусловлена тем, что в присутствии воздуха испущенные катодом электроны не будут долетать до анода, а будут сталкиваться с атомами и молекулами воздуха, бесцельно ионизируя и нагревая его.
    Излучатель – это помещённая в металлический кожух рентгеновская трубка, залитая трансформаторным маслом. Трансформаторное масло выполняет две важные функции: электроизоляция и перенос тепла от трубки к металлическому кожуху.
Важным условием исправной работы трубы в излучателе является высокое качество масла (оно не должно содержать влаги).

Вакуумметр
при вакуу!
ный насос,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Если масло по какой-то причине набирает влагу, то оно катастрофически теряет свои электроизоляционные свойства. Если такое масло будет залито в излучатель, то при высоких напряжениях оно может стать хорошим проводником электричества, что в свою очередь может привести к поломке питающего устройства.
    Во избежание подобных вещей используются специальные вакуумные насосы (на последнем фото), которые подключают к горловине излучателя (уже собранного и с установленной трубой). В корпусе откачивают воздух и выдерживают определённое время для контроля герметичности корпуса, а затем за счёт созданного разряжения закачивают масло.Таким образом, масло не контактирует с окружающей атмосферой и сохраняет свои качества. Насос отключают, а горловину закрывают рентгенопрозрачным стеклом.Затем излучатель подключают к стенду, на котором проверяют его характеристики.Если в ходе испытаний напряжения на излучателе удаётся поднять до 150 кВ, при этом не наблюдается пробоев и на выходе излучателя присутствует рентген, то его передают заказчику.
    На этом пока всё. Питающие устройства далее…. 

Отличный комментарий!

Ну для амеров с их ебучими дюймами - вполне норм

Программа Терра-3

Программа исследований высокоэнергетических лазеров в интересах ПРО / научно-экспериментальный комплекс. Идея использования высокоэнергетического лазера для поражения на конечном этапе ГЧ баллистических ракет сформулирована в 1964 г. Н.Г.Басовым и О.Н.Крохиным (ФИАН ми. П.Н.Лебедева). Осенью 1965 г. Н.Г.Басовым, научным руководителем ВНИИЭФ Ю.Б.Харитоном, заместителем директора ГОИ по научной работе Е.Н.Царевским и главным конструктором ОКБ «Вымпел» Г.В.Кисунько в ЦК КПСС была направлена записка, в которой говорилось о принципиальной возможности поражения ГЧ баллистических ракет лазерным излучением и предлагалось развернуть соответствующую экспериментальную программу. Предложение было одобрено ЦК КПСС и программа работ по созданию лазерной стрельбовой установки для задач ПРО, подготовленная совместно ОКБ «Вымпел», ФИАН и ВНИИЭФ, была утверждена решением правительства в 1966 г.В основе предложений лежало изучение ФИАН высокоэнергетических фотодиссоционных лазеров (ФДЛ) на органических йодидах и предложение ВНИИЭФ о "накачке" ФДЛ "светом сильной ударной волны, создаваемой в инертном газе взрывом". К работам так же присоединился Государственный Оптический Институт (ГОИ). Программа получила название "Терра-3" и предусматривала создание лазеров с энергией более 1 МДж, а так же создание на их основе на Балхашском полигоне научно-экспериментального стрельбового лазерного комплекса (НЭК) 5Н76, на котором идеи лазерной системы для ПРО должны были быть проверены в натурных условиях. Научным руководителем программы "Терра-3" назначен Н.Г.Басов.В 1969 году из ОКБ «Вымпел» выделился коллектив СКБ, на основе которого возникло ЦКБ «Луч» (впоследствии НПО «Астрофизика»), на которое и было возложено выполнение программы «Терра-3». 

Остатки комплекса, фото 2008 г.
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


Телескоп ТГ-1 лазерного локатора ЛЭ-1, полигон Сары-Шаган
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


Программа «Терра-3» включала в себя:
- Фундаментальные исследования в области лазерной физики;
- Развитие лазерной техники;
- Разработку и испытания «больших» экспериментальных лазерных «машин»;
- Исследования взаимодействия мощного лазерного излучения с материалами и определение уязвимости военной техники;
- Изучение распространения мощного лазерного излучения в атмосфере (теория и эксперимент);
- Исследования по лазерной оптике и оптическим материалам и разработку технологий «силовой» оптики;
- Работы в области лазерной локации;
- Разработку методов и технологий наведения лазерного луча;
- Создание и строительство новых научных, конструкторских, производственных и испытательных институтов и предприятий;
- Подготовку студентов и аспирантов в области лазерной физики и техники.

Работы по программе «Терра-3» развивались в двух основных направлениях: лазерная локация (включая проблему селекции целей) и лазерное поражение ГЧ баллистических ракет. Работам по программе предшествовали следующие достижения: в 1961 г. возникла собственно идея создания фотодиссоционных лазеров (Раутиан и Собельман, ФИАН) и в 1962 г. начаты исследования лазерной локации в ОКБ «Вымпел» совместно с ФИАН, а так же предложено использовать излучение фронта ударной волны для оптической накачки лазера (Крохин, ФИАН, 1962 г.). В 1963 г. в ОКБ "Вымпел" начаты проработки проекта лазерного локатора ЛЭ-1. После начала работ по программе "Терра-3" в течение нескольких лет пройдены следующие этапы:
- 1965 г. - начаты эксперименты с высокоэнергетическими фотодиссоционными лазерами (ВФДЛ), достигнута мощность 20 Дж (ФИАН и ВНИИЭФ);
- 1966 г. - с ВФДЛ получена энергия в импульсе 100 Дж;
- 1967 г. - выбрана принципиальная схема экспериментального лазерного локатора ЛЭ-1 (ОКБ «Вымпел», ФИАН, ГОИ);
- 1967 г. - с ВФДЛ получена энергия в импульсе 20 КДж;
- 1968 г. - с ВФДЛ получена энергия в импульсе 300 КДж;
- 1968 г. - начаты работы по программе изучения воздействия лазерного излучения на объекты и уязвимости материалов, программа завершена в 1976 г.;
- 1968 г. - начаты исследования и создание HF, CO2, CO лазеров высокой энергии (ФИАН, «Луч» - «Астрофизика», ВНИИЭФ, ГОИ и др.), работы завершены в 1976 г.
- 1969 г. - с ВФДЛ получена энергия в импульсе около 1 MДж;
- 1969 г. - закончена разработка локатора ЛЭ-1 и выпущена документация;
- 1969 г. - начата разработка фотодиссоционного лазера (ФДЛ) с накачкой излучением электрического разряда;
- 1972 г. - для проведения экспериментальных работ по лазерам (вне программы "Терра-3") принято решение о создании межведомственного научно-исследовательского центра ОКБ "Радуга" с лазерным полигоном (позже - ЦКБ "Астрофизика").
- 1973 г. - начат промышленный выпуск ВФДЛ - ФО-21, Ф-1200, ФО-32;
- 1973 г. - на полигоне Сары-Шаган начат монтаж экспериментального лазерного комплекса с локатором ЛЭ-1, начата отработка и испытания ЛЭ-1;
- 1974 г. - созданы ВКР-сумматоры серии АЖ (ФИАН, «Луч» - « Астрофизика»);
- 1975 г. - создан мощный ФДЛ с электрической накачкой, мощность - 90 КДж;
- 1976 г. - создан 500 КВт электроионизационный CO2 лазер («Луч» - « Астрофизика», ФИАН);
- 1978 г. - успешно испытан локатор ЛЭ-1, испытания проводились по самолетам, ГЧ баллистических ракет и спутникам;
- 1978 г. - на базе ЦКБ "Луч" и МНИЦ ОКБ "Радуга" образовано НПО "Астрофизика" (вне программы "Терра-3"), генеральный директор - И.В.Птицын, генеральный конструктор - Н.Д.Устинов (сын Д.Ф.Устинова).
В ФИАН было исследовано новое явление в области нелинейной оптики лазеров - обращение волнового фронта излучения. Это крупное открытие
позволило в дальнейшем совершенно по новому и весьма успешно подойти к решению ряда проблем физики и техники мощных лазеров, прежде всего проблем формирования предельно узкого пучка и его сверхточного наведения на цель. Впервые именно в программе «Терра-3» специалистами ВНИИЭФ и ФИАН было предложено использовать обращение волнового фронта для наведения и доставки энергии на мишень.

В 1994 году Н.Г.Басов, отвечая на вопрос об итогах лазерной программы “Терра-3”, сказал: “Ну, мы твердо установили, что никто не сможет сбить
боеголовку БР лазерным лучом, и мы здорово продвинули лазеры… “.
Комплекс 5Н26 с лазерным локатором ЛЭ-1 по программе "Терра-3":
Потенциальная возможность лазерных локаторов обеспечивать особо высокую точность измерений положения цели изучалась в ОКБ «Вымпел», начиная с 1962 г. В результате проведенных ОКБ "Вымпел", с использованием прогнозов группы Н.Г.Басова, исследований, в начале 1963 г. в Военно-Промышленную Комиссию (ВПК, орган государственного управления военно-промышленным комплексом СССР) был представлен проект создания экспериментального лазерного локатора для ПРО, получившего условное название ЛЭ-1. Решение о создании на полигоне Сары-Шаган экспериментальной установки с дальностью действия до 400 км утверждено в сентябре 1963 г. В 1964-1965 г.г. велась разработка проекта в ОКБ "Вымпел" (лаборатория Г.Е.Тихомирова). Проектирование оптических систем локатора велось ГОИ (лаборатория П.П.Захарова). Строительство объекта начато в конце 1960-х годов.

Подпрограммы и направления исследований "Терра-3"

Комплекс 5Н26 с лазерным локатором ЛЭ-1 по программе "Терра-3":
Проект основывался на работах ФИАН по исследованиям и созданию лазеров на рубине. Локатор должен был осуществлять за короткое время поиск целей в «поле ошибок» радиолокаторов, обеспечивавших целеуказание лазерному локатору, что требовало весьма высоких по тем временам средних мощностей лазерного излучателя. Окончательный выбор структуры локатора определило реальное состояние работ по лазерам на рубине, достижимые параметры которых на практике оказались значительно ниже первоначально предполагавшихся: средняя мощность одного лазера вместо ожидавшихся 1 КВт составила в те годы примерно 10 Вт. Опыты, проведенные в лаборатории Н.Г.Басова в ФИАН, показали, что наращивание мощности путем последовательного усиления лазерного сигнала в цепочке (каскаде) лазерных усилителей, как это предусматривалось сначала, возможно лишь до определенного уровня. Слишком мощное излучение разрушало сами лазерные кристаллы. Возникли и трудности, связанные с термооптическими искажениями излучения в кристаллах. В связи с этим пришлось установить в локаторе не один, а 196 поочередно работающих с частотой 10 Гц лазеров с энергией в импульсе 1 Дж. Общая средняя мощность излучения многоканального лазерного передатчика локатора была около 2 КВт. Это привело к значительному усложнению его схемы, которая была многолучевой как при излучении, так и при регистрации сигнала. Потребовалось создать высокоточные быстродействующие оптические устройства для формирования, переключения и наведения 196 лазерных лучей, определявших поле поиска в пространстве цели. В приемном устройстве локатора использовалась матрица из 196 специально разработанных ФЭУ. Задачу усложняли погрешности, связанные с крупногабаритными подвижными оптико-механическими системами телескопа и оптико-механическими переключателями локатора, а также с искажениями, вносимыми атмосферой. Общая длина оптического тракта локатора достигала 70 м и в его состав входили многие сотни оптических элементов - линз, зеркал и пластин, в том числе движущихся, взаимная юстировка которых должна была сохраняться с высочайшей точностью.

Часть оптического тракта лазерного локатора ЛЭ-1, полигон Сары-Шаган (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.)
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


В 1969 году проект ЛЭ-1 был передан в ЦКБ «Луч» Министерства оборонной промышленности СССР. Главным конструктором ЛЭ-1 был назначен Н.Д.Устинов. В 1970-1971 г.г. разработка локатора ЛЭ-1 была вцелом завершена. В создании локатора принимала участие широкая кооперация предприятий оборонного комплекса: силами ЛОМО и ленинградского завода «Большевик» создавался уникальный по комплексу параметров телескоп ТГ-1 для ЛЭ-1, главный конструктор телескопа - Б.К.Ионессиани (ЛОМО). Этот телескоп с диаметром главного зеркала 1.3 м обеспечивал высокое оптическое качество лазерного луча при работе со скоростями и ускорениями в сотни раз более высокими, чем у классических астрономических телескопов. Были созданы многие новые узлы локатора: быстродействующие точные сканирующие и переключающие системы для управления лазерным лучом, фотоприемники, электронные блоки обработки сигналов и синхронизации и другие устройства. Управление локатора было автоматическим с использованием вычислительной техники, локатор соединялся с РЛ-станциями полигона с помощью цифровых линий передачи данных.

При участии ЦКБ «Геофизика» (Д.М.Хорол) разрабатывался лазерный передатчик, который включал в себя 196 весьма совершенных по тому времени лазеров, систему их охлаждения и электропитания. Для ЛЭ-1 было организовано производство высококачественных лазерных кристаллов рубина, нелинейных кристаллов КDР и многих других элементов. 

Телескоп ТГ-1 лазерного локатора ЛЭ-1, полигон Сары-Шаган.
7¿S33KSS,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


Исследование фотодиссоционных йодных лазеров (ВФДЛ) по программе "Терра-3".
Первый лабораторный фотодиссоционный лазер (ФДЛ) был создан в 1964 г. Дж.В. Каспером и Г.С.Пиментелом. Т.к. анализ показал, что создание сверхмощного рубинового лазера с накачкой от лампы-вспышки оказалось невозможным, то в 1965 г. Н.Г.Басов и О.Н.Крохин (оба - ФИАН) предложили развернуть программу создания ФД-лазеров большой мощности, основанных на идее использования в качестве источника излучения оптической накачки большой мощности и энергии излучения фронта ударной волны в ксеноне. Так же предполагалось поражение ГЧ баллистической ракеты за счет реактивного эффекта от быстрого испарения под воздействием лазера части оболочки ГЧ. В основе таких ФДЛ лежит физическая идея сформулированная еще в 1961 г. С.Г.Раутианом и И.И.Собельманом, которые показали теоретически, что возможно получение возбужденных атомов или молекул путем фотодиссоциации более сложных молекул при их облучении мощным (нелазерным) световым потоком. Работы по взрывным ФДЛ (ВФДЛ) в составе программы «Терра-3» была развернуты в кооперации ФИАН (В.С.Зуев, теория ВФДЛ), ВНИИЭФ (Г.А.Кириллов, эксперименты с ВФДЛ), ЦКБ «Луч» с участием ГОИ, ГИПХ и других предприятий. В короткие сроки был пройден путь от малых и средних макетных образцов, до ряда уникальных образцов ВФДЛ высокой энергии, выпускавшихся предприятиями промышленности. Особенностью такого класса лазеров была их одноразовость - ВФД-лазер в процессе работы взрывался полностью разрушаясь.

Принципиальная схема работы ВФДЛ
IODINE EXPLOSION PUMPED PHOTODISSOCIATION
LASERS,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


Первые эксперименты с ФДЛ, проведенные в 1965-1967 г.г., дали весьма обнадеживающие результаты и к концу 1969 г. в ВНИИЭФ (г.Саров) под руководством С.Б.Кормера с участием ученых ФИАН и ГОИ были разработаны, собраны и испытаны ФДЛ с энергией импульса излучения сотни тысяч джоулей, что было примерно в 100 раз выше, чем у любого известного в те годы лазера. Конечно, к созданию йодных ФДЛ с предельно высокими энергиями удалось прийти не сразу. Опробовались различные варианты конструктивных схем лазеров. Решительный шаг в осуществлении работоспособной конструкции, пригодной для получения высоких энергий излучения, был совершен в 1966 г., когда в результате изучения экспериментальных данных было показано, что предложение ученых ФИАН и ВНИИЭФ (1965 г.) убрать кварцевую стенку, разделяющую источник излучения накачки и активную среду, можно реализовать. Общая конструкция лазера существенно упростилась и свелась к оболочке в виде трубы, внутри или на внешней стенке которой располагался удлиненный заряд ВВ, а на торцах - зеркала оптического резонатора. Такой подход позволил спроектировать и испытать лазеры с диаметром рабочей полости более метра и длиной десятки метров. Эти лазеры собирались из стандартных секций длиной около 3 м.

Несколько позже (с 1967 г.) исследованием и конструированием ФДЛ со взрывной накачкой успешно занялся сформировавшийся в ОКБ «Вымпел», а затем перешедший в ЦКБ «Луч» коллектив газодинамиков и лазерщиков во главе с В.К.Орловым. В ходе работ были рассмотрены десятки вопросов: от физики процессов распространения ударных и световых волн в среде лазера до технологии и совместимости материалов и создания специальных средств и методов измерения параметров мощного лазерного излучения. Отдельно стояли вопросы техники взрыва: работа лазера требовала получения предельно «гладкого» и прямолинейного фронта ударной волны. Эта задача была решена, были сконструированы заряды и разработаны методы их подрыва, позволившие получить требуемый гладкий фронт ударной волны. Создание этих ВФДЛ позволило начать эксперименты по изучению воздействия лазерного излучения высокой интенсивности на материалы и конструкции целей. Работы измерительного комплекса обеспечивались ГОИ (И.М.Белоусова).

Полигон испытаний ВФД-лазеров ВНИИЭФ
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


Разработка моделей ВФДЛ ЦКБ "Луч" под руководством В.К.Орлова (с участием ВНИИЭФ):
- ФО-32 - в 1967 г. с ВФДЛ с взрывной накачкой получена энергия в импульсе 20 КДж, промышленный выпуск ВФДЛ ФО-32 начат в 1973 г.;
ВФД-лазер ФО-32 (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост

- ФО-21 - в 1968 г. впервые с ВФДЛ с взрывной накачкой получена энергия в импульсе 300 КДж и так же в 1973 г. начат промышленный выпуск ВФДЛ ФО-21;

- Ф-1200 - в 1969 г. впервые с ВФДЛ с взрывной накачкой получена энергия в импульсе 1 мегаджоуль. К 1971 г. отработана конструкция и в 1973 г. начат промышленный выпуск ВФДЛ Ф-1200;
Вероятно, прототип ВФД-лазера Ф-1200 - первый мегаджоульный лазер, сборка в ВНИИЭФ, 1969 г.
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


Тот же самый ВФДЛ, то же место и время. Измерения показывают, что это другой кадр.
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


Исследование лазеров с использованием комбинационного рассеивания (ВКР) по программе "Терра-3":
Рассеивание излучения первых ВФДЛ была неудовлетворительной - на два порядка выше дифракционного предела, что препятствовало доставке энергии на значительные расстояния. В 1966 г Н.Г.Басов и И.И.Собельман с сотрудниками предложили решить проблему путем использования двухкаскадной схемы - двухкаскадный лазер "сумматор" на комбинационном рассеянии (ВКР-лазер), накачиваемый несколькими ВФДЛ лазерами с «плохим» рассеиванием. Высокий КПД ВКР-лазера и высокая однородность его активной среды (сжиженные газы) позволили создать высокоэффективную 2-каскадную лазерную систему. Руководство исследования ВКР-лазеров осуществлял Е.М.Земсков (ЦКБ "Луч"). После исследований физики ВКР-лазеров в ФИАН и ВНИИЭФ «команда» ЦКБ «Луч» в 1974-1975 г.г. успешно провела на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане серию экспериментов с 2-каскадной системой серии "АЖ" (ФИАН, «Луч» - позже "Астрофизика"). Пришлось использовать крупногабаритную оптику из специально разработанного плавленого кварца, чтобы обеспечить лучевую прочность выходного зеркала ВКР-лазера. Для ввода излучения ВФДЛ лазеров в ВКР-лазер использовалась многозеркальная растровая система.

Мощность ВКР-лазера АЖ-4Т достигала в импульсе 10 кДж, а в 1975 г. испытывался ВКР-лазер на жидком кислороде АЖ-5Т с мощностью в импульсе уже 90 кДж, апертурой 400 мм и КПД 70%. Лазер АЖ-7Т до 1975 г. предполагалось использовать в комплексе "Терра-3".

ВКР-лазер на жидком кислороде АЖ-5Т, 1975 г. Впереди видно выходное отверстие лазера. (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).
мж	■Г		
•0	> |дпяяиииЯЯ		5
	\		*»
	л	\ 'd,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост

Многозеркальная растровая система, использовавшаяся для ввода излучения ВДФЛ в ВКР-лазер (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).
л	i J \ Ш . ж 1 «	 Я
II	
S I I	?» \ И,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост

Разрушенная излучением ВКР-лазера стеклянная оптика. Заменена на особочистую кварцевую оптику (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


Исследование воздействия лазерного излучения на материалы по программе "Терра-3":
Была выполнена обширная программа исследования воздействия излучения высокоэнергетических лазеров на разнообразные объекты. В качестве "мишеней" использовались стальные образцы, различные образцы оптики, разнообразные прикладные объекты. Вцелом направление иммледований воздействия на объекты возглавлял Б.В.Замышляев, направление исследований по лучевой прочности оптики возглавлял А.М.Бонч-Бруевич. Работы по программе велись с 1968 по 1976 годы.

Воздействие излучения ВЭЛ на элемент обшивки (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост

,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост
Стальной образец толщиной 15 см. Воздействие твердотельного лазера. (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост

Воздействие излучения ВЭЛ на оптику (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост

Воздействие высокоэнергетического СО2-лазера на модель самолета, НПО "Алмаз", 1976 г. (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).
Испытания воздействия лазерного излучения на аэродинамическую мишень.

Л
В,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


Исследование высокоэнергетических электроразрядных лазеров по программе "Терра-3":
Многоразовые электроразрядные ФДЛ требовали очень мощного и компактного импульсного источника электрического тока. В качестве такого источника было решено использовать взрывомагнитные генераторы, разработка которых велась ВНИИЭФ коллективом под руководством А.И.Павловского для других целей. Надо отметить, что у истоков этих работ также стоял А.Д.Сахаров. Взрывомагнитные генераторы (иначе их называют магнитокумулятивными генераторами) также как обычные ФД-лазеры разрушаются в процессе работы при взрыве своего заряда, однако их стоимость во много раз ниже стоимости лазера. Сконструированные специально для электроразрядных химических лазеров на фотодиссоциации А.И.Павловским с коллегами взрывомагнитные генераторы способствовали созданию в 1974 году экспериментального лазера с энергией излучения в импульсе около 90 кДж. Испытания этого лазера завершены в 1975 г.

В 1975 г. группа конструкторов ЦКБ "Луч" во главе с В.К.Орловым предложила отказаться от взрывных ВФД-лазеров с двухкаскадной схемой (ВКР) с заменой их на электроразрядные ФД-лазеры. Это потребовало очередной доработки и корректировки проекта комплекса. Предполагалось использовать лазер ФО-13 с энергией в импульсе 1 мДж.

Большие электроразрядные лазеры на сборке ВНИИЭФ.
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


Исследование высокоэнергетических электроионизационных лазеров по программе "Терра-3":
Работы по частотно-импульсному лазеру 3Д01 мегаваттного класса с ионизацией электронным пучком начаты в ЦКБ "Луч" по инициативе и при участии Н.Г.Басова и позже выделились в отдельное направление в ОКБ "Радуга" (позже - ГНИИЛЦ "Радуга") под руководством Г.Г.Долгова-Савельева. В экспериментальной работе в 1976 г. на электроионизационном CO2-лазере достигнута средняя мощность около 500 кВт при частоте повторения до 200 Гц. Использовалась схема с «замкнутым» газодинамическим контуром. Позже создан усовершенствованный частотно-импульсный лазер КС-10 (ЦКБ "Астрофизика", Н.В.Чебуркин).

Частотно-импульсный электроионизационный лазер 3Д01. (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост

Научно-экспериментальный стрельбовой комплекс 5Н76 "Терра-3":
В 1966 г. ОКБ "Вымпел" под руководством О.А.Ушакова начата разработка эскизного проекта полигонного экспериментального комплекса "Терра-3". Работы над эскизным проектом продолжались по 1969 г. Непосредственным руководителем разработки сооружений был военный инженер Н.Н.Шахонский. Размещение комплекса планировалось на полигоне ПРО в Сары-Шагане. Комплекс предназначался для проведения экспериментов по поражению ГЧ баллистических ракет высокоэнергетическими лазерами. Проект комплекса неоднократно корректировался в период с 1966 по 1975 г.г. С 1969 г. проектирование комплекса "Терра-3" велось ЦКБ "Луч" под руководством М.Г.Васина. Создание комплекса предполагалось с использованием двухкаскадного ВКР-лазера с размещением основного лазера на значительном расстоянии (около 1 км) от системы наведения. Это определялось тем, что в ВФД-лазерах при излучении предполагалось использовать до 30 тонн взрывчатого вещества, что могло оказать воздействие на точность системы наведения. Так же необходимо было обеспечить отсутствие механического воздействия осколков ВФД-лазеров. Излучение от ВКР-лазера к системе наведения предполагалось передавать по подземному оптическому каналу. Предполагалось использование лазера АЖ-7Т.

В 1969 г. на ГНИИП № 10 Министерства Обороны СССР (в/ч 03080, полигон ПРО Сары-Шаган) на площадке №38 (в/ч 06544) началось строительство сооружений для экспериментальных работ по лазерной тематике. В 1971 г. строительство комплекса временно приостановлено по техническим причинам, но в 1973 г., вероятно, после корректировки проекта, вновь продолжено.

Технические причины (по данным источника - Зарубин П.В. "Академик Басов...") заключались в том, что при микронной длине волны лазерного излучения практически невозможно было сфокусировать луч на относительно малую площадь. Т.е. если цель находится на расстоянии больше 100 км, то естественное угловое расхождение оптического лазерного излучения в атмосфере в результате рассивания составляет в 0,0001 град. Это было установлено в специально созданном для обеспечения выполнения программы создания лазерного оружия Институте Оптики Атмосферы в СО АН СССР в г. Томске, который возглавлял акад. В.Е.Зуев. Отсюда следовало, что пятно лазерного излучения на расстоянии 100 км будет иметь диаметр не менее 20 метров, а плотность энергии на площади в 1 кв.см при полной энергии лазерного источника в 1 МДж будет меньше 0,1 Дж/кв.см. Этого слишком мало - для того, чтобы поразить ракету (создать в ней отверстие в 1 кв.см, разгерметизировав ее), требуется больше 1 кДж/кв.см. И если первоначально предполагалось использование на комплексе ВФД-лазеров, то после определения проблемы с фокусировкой луча разработчики начали склоняться к использованию двухкаскадных лазеров "сумматоров" на комбинационном рассеянии.

Проектирование системы наведения велось ГОИ (П.П.Захаров) совместно с ЛОМО (Р.М.Кашерининов, Б.Я.Гутников). Высокоточное опорно-поворотное устройство создавалось на заводе "Большевик". Высокоточные приводы и безлюфтовые редукторы для опорно-поворотных устройств разрабатывались ЦНИИ автоматики и гидравлики с участием МВТУ им.Баумана. Основной оптический тракт был полностью выполнен на зеркалах и не содержал прозрачных оптических элементов, которые могли бы быть разрушены излучением.

В 1975 г. группа конструкторов ЦКБ "Луч" во главе с В.К.Орловым предложила отказаться от взрывных ВФД-лазеров с двухкаскадной схемой (ВКР) с заменой их на электроразрядные ФД-лазеры. Это потребовало очередной доработки и корректировки проекта комплекса. Предполагалось использовать лазер ФО-13 с энергией в импульсе 1 мДж. В конечном счете, сооружения с боевыми лазерами так и не были достроены и запущены в эксплуатацию. Была построена и использовалась только система наведения комплекса.

Генеральным конструктором экспериментальных работ на "объекте 2506" (комплекс "Омега" средств вооружений противосамолетной обороны - КСВ ПСО) назначен академик АН СССР Б.В.Бункин (НПО "Алмаз"), на "объекте 2505" (КСВ ПРО и ПКО "Терра-3") - член-корреспондент АН СССР Н.Д.Устинов ("ЦКБ "Луч"). Научный руководитель работ - вице-президент АН СССР академик Е.П.Велихов. От в/ч 03080 анализом функционирования первых опытных образцов лазерных средств ПСО и ПРО руководил начальник 4 отдела 1 управления инженер-подполковник Г.И.Семенихин. От 4 ГУМО с 1976 г. контроль разработки и испытаний вооружений и военной техники на новых физических принципах с использованием лазеров проводил начальник отдела, ставший в 1980 году лауреатам Ленинской премии за этот цикл работ, полковник Ю.В. Рубаненко. На "объекте 2505" ("Терра-3") шло строительство, в первую очередь, на контрольно-огневой позиции (КОП) 5Ж16К и в зонах «Г» и «Д». Уже в ноябре 1973 года на КОПе была проведена первая экспериментальная боевая работа в условиях полигона. В 1974 г., для обобщения проведенных работ по созданию вооружений на новых физических принципах, на полигоне в «Зоне Г» была организована выставка с показом новейших средств, разработанных всей промышленностью СССР в этой области. Выставку посетил Министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко. Была проведена боевая работа с использованием спецгенератора. Боевым расчетом руководил подполковник И.В.Никулин. Впервые на полигоне была поражена лазером мишень размером с пятикопеечную монету на малой дальности.

Первоначальный проект комплекса "Терра-3" 1969 г., окончательный проект 1974 г. и объем реализованных компонентов комплекса. (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).
Проект 1969 г 1969 project
beam
director laser radar
10x1 Мдж 2-3 мдж
1,3 MKM 1,6 MK г
лаз локат
19 рубин, лазеров 1 дж 10 гц
срдл вкр -лазер fdlasers srs-laser
система наведения beam pointing system
Проект 1974 г. 1974 project
2-3 мдж
вмг 8 эсрдл х1 мдж emg 8 efd lasers x1 Mj
beam


Достигнутые успехи ускорили работы по созданию экспериментального боевого лазерного комплекса 5Н76 "Терра-3". Комплекс состоял из сооружения 41/42В (южное здание, иногда назваемое "41-я площадка") в котором был размещен командно-вычислительный пункт на базе трех вычислителей М-600, точный лазерный локатор 5Н27 - аналог лазерного локатора ЛЭ-1 / 5Н26 (см.выше), система передачи данных, система единого времени, система спецтехнического оборудования, связи, сигнализации. Испытательные работы на этом сооружении проводил 5-й отдел 3-го испытательного комплекса (начальник отдела полковник И.В.Никулин). Однако, на комплексе 5Н76 узким местом было отставание в разработке мощного спецгенератора для реализации технических характеристик комплекса. Было принято решение установить экспериментальный модуль генератора (имитатор с СО2-лазером?) с достигнутыми характеристиками для отработки боевого алгоритма. Пришлось недалеко от сооружения 41/42В построить для этого модуля сооружение 6А (южно-северное здание, иногда называется "Терра-2"). Проблема спецгенератора так и не была решена. Строение для боевого лазера было возведено к северу от "площадки 41", к нему вел туннель с коммуникациями и системой передачи данных, но монтаж боевого лазера не был осуществлен.

Опытная полигонная лазерная установка состояла из собственно лазеров (рубиновый - массив из 19 рубиновых лазеров и СО2-лазер), системы наведения и удержания луча, информационного комплекса, предназначенного для обеспечения функционирования системы наведения, а также высокоточного лазерного локатора 5Н27, предназначенного для точного определения координат цели. Возможности 5Н27 позволяли не только определить дальность до цели, но и получить точные характеристики по ее траектории, форме объекта, его размерах (некоординатную информацию). С помощью 5Н27 проводились наблюдения за космическими объектами. На комплексе были проведены испытания по воздействию излучения на мишень, наведения лазерного луча на цель. С помощью комплекса выполнялись исследования по наведению луча маломощного лазера на аэродинамические мишени и по изучению процессов распространения лазерного луча в атмосфере.

Испытания системы наведения начаты в 1976-1977 г.г., но работы по основным стрельбовым лазерам так и не вышли из проектной стадии, и после серии совещаний у министра оборонной промышленности СССР С.А.Зверева было принято решение о закрытии программы "Терра-3". В 1978 г. с согласия Министарства обороны СССР программа создания комплекса 5Н76 "Терра-3" официально была закрыта.

Установка не была введена в строй и в полном объеме не работала, боевых задач не решала. Строительство комплекса не было полностью завершено - была смонтирована в полном объеме система наведения, были смонтированы вспомогательные лазеры локатора системы наведения и имитатора силового луча. К 1989 г. работы по лазерной тематике стали свёртываться. В 1989 г. по инициативе Велихова установка "Терра-3" была показана группе американских ученых.

Схема сооружения 41/42В комплекса 5Н76 "Терра-3".
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост
Основная часть сооружения 41/42В комплекса 5Н76 "Терра-3" - телескоп системы наведения и защитный купол, снимок сделан во время визита на объект американской делегации, 1989 г.
,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост


,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост
Система наведения комплекса "Терра-3" с лазерным локатором (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).
в
üeV-,оружие,технологии,лазерное оружие,длиннопост

Отличный комментарий!

Что ни сделаешь ради порнухи на битой флешке.

Отличный комментарий!

Прямо летит быстро, приземляется медленно вертикольно.
    Всем привет, поехали дальше – Комплексы Рентгеновской Диагностики (КРД).КРД состоят из 3-х отдельных зон проведения обследований или как говорят - из 3-х рабочих мест.
    Первое рабочее место - Поворотный Стол-Штатив (ПСШ)

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост
,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост
    Основная задача данного стола – обеспечить условия, для проведения рентгенографического исследования применяя рентгеноскопические методы наблюдения за органами. Да, такая игра длинных слов.
    Скопия – это исследование органов человека с наблюдением за их состоянием в режиме реального времени, а графия – это снимок на плёнке.
    Ещё проще – смотрим видео и залипаем на то, как двигаются органы у человека внутри или как двигается что-то в органах человека – это скопия. Тут важно усмирить свою фантазию, чтобы не пострадал разум (на олдфагов не распространяется). Чтобы не стало совсем плохо, скажу, что наблюдают, как правило, за контрастным веществом в реальном времени, а когда вещество занимает необходимую позицию в органе, делают снимок. Все остальные предметы стороной =) 
    Контрастные вещества – это целый класс препаратов, предназначенных для выявления патологий различных органов. Они делятся на 3 типа: жирорастворимые, водорастворимые, нерастворимые. И ещё на 2 типа по основному элементу контрастного вещества: йод или барий. (В общем, что такое контрастное вещество, радиация и как последняя взаимодействует с окружающим нас миром, требует отдельного поста.) Если необходимо проведение исследования сосудов кровеносной системы (ангиография) или исследование почек (урография) то используют водорастворимые вещества на основе йода. Препарат вводится внутривенно. Гифка не залезла, вот ссылка на видео ангиографи.

https://media.giphy.com/media/l5I6bYPkYdneSxqLFw/giphy.mp4
    На видео представлен процесс зондирования сосудов. Можно видеть, как сокращается сердце человека при подводе контраста через зонд и как быстро первый выводится организмом из зоны наблюдения. Такие обследования проводят в операционной.
,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Ну, а это уже снимок мочевого пузыря наполняемого почками. Можно наблюдать звёздчатую структуру выводящих каналов почек.
    Жирорастворимые вещества, так же на основе йода, используются при исследовании слюнных желёз (сиалография), фаллопиевых труб у женщин (гистеросальпингография), бронхографии. Тут вещества так же вводятся внутрь организма, но уже посредством местной инъекции.
Сиалография

—
FV'Il—_v-vV-,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост
Гистеросальпингография
,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

Бронхография
,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост
    Исследование желудочно-кишечного тракта (гастрография) проводится с применением нерастворимых контрастов на основе бария. Вам дают выпить белый подслащенный раствор бария (правильнее сказать взвесь бария) или делают вливание через чёрный ход. В последнем случае важно, чтобы туалет был рядом. 
    Иногда человека переворачивают головой вниз под небольшим углом, чтобы проконтролировать, как работают клапаны пищевода, и нет ли патологии. Если проглоченный контраст идёт верхом, то вам ставят диагноз рефлюкс и говорят, чтобы больше не жрали на ночь. 
Положение для проверки клапанов пищевода называется - транделенбург.
,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Стоит отметить, что все аппараты, представленные на фото, являются аналоговыми, а это значит, что снимки делаются на кассеты с фотоплёнкой. После снимка, её проявляют в специальных машинках.Процесс проявки идентичен тому, который проводили наши старики, когда была только чёрно-белая фотография. В те времена отснятый материал пропускали по порядку через раствор с проявляющим веществом, фиксирующим, а под конец промывали в воде и сушили, подвесив на верёвке прищепками.В проявочной машине для таких работ предусмотрено 3 отсека, соответственно с проявителем, фиксажем и чистой водой. Ещё есть отсек с феном для ускоренной сушки.
Бак с чистом водой
Под серую крышку запускают плёнку Бак с проявляющим
раствором Бак с фиксирующим раствором
Краны для слива отработает расговров,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост
    Представленная машинка уже изрядно износилась. Видны следы облетевшей краски на блоке сушки и въевшиеся от времени в пластмассу кристаллы раствора. А о том сколько раз менялись, чистились и восстанавливались различные насосные, приводные и греющие элементы, говорить не буду. Данному старичку по имени Оптимакс уже 9 лет.
    Скажу даже больше, вообще, возраст техники, что сейчас работает в медицинских учреждениях, давно перевалил за 8 лет и это далеко не предел.Встречаются такие аппараты, которые выпускались 30 лет назад и до сих пор функционируют. Если вспомнить, то получается, что около 70% аппаратов было установлено в период с 2001 по 2013 года. Это касаемо нашего города. От 3% до 5% техники работает со времён советского союза, а всё остальное – это новые устройства, причём не всегда цифровые. 
    Но вернёмся к ПСШ.Видео на данном столе тоже аналоговое, формируется с помощью прибора называемого РЭОП (Рентгеновский Электронно-Оптический Преобразователь). РЭОП прячется в подвижной секции стола-штатива (очерчен красным). 
,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост
    Следует сказать, что РЭОП двигается вместе с излучателем находящимся под столом, синхронно в одном направлении. Рентгеновский излучатель можно увидеть на самых первых фото с обратной стороны стола. Направление задаёт врач одной рукой при проведении исследования, толкая, поднимая или опуская приёмную часть аппарата (обведена синим). Не смотря на достаточно массивный вид, движение не требует особых усилий, так как вся штативная часть хорошо уравновешена. 
Снимок болтогаек из рабочего чемодана. 
    Едем дальше. Второе рабочее место – стол с колонной и излучателем.
    В большинстве мед учреждений на данном столе проводится до 80% всех исследований. Делаются только снимки. Отличительной особенностью данного стола является наличие томографической приставки (обведена красным).
    Приставка позволяет получить снимок любой интересующей области человеческого тела на заданной высоте относительно стола.Представьте, что доктор разрезает вас очень тонкой струной на определённой высоте параллельно столу, на котором вы лежите. (Для наглядности можно посмотреть фильм «пила», там есть что-то подобное) Затем убирает мешающую сверху часть и смотрит, что у вас есть на получившемся срезе. Всё то же самое, но без вреда для пациента и санитаркам убирать меньше. 
Нет под рукой фото с собранным томографом, поэтому честно стащил из сети что-то похожее.
,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост
    На картинке можно видеть штангу, которая тянется от приставки к колонне с излучателем. Эта штанга жёстко связывает излучатель и подвижное устройство фиксирующее в себе кассету. Исходное положение томографа показано ярким цветом.
    Процедура линейной томографии выглядит следующим образом. Собирают томограф - вставляют специальную штангу в приставку, и крепят её к колонне излучателя. Затем, пациента укладывают на стол. На пульте управления колонны выставляют высоту уровня среза (то самое место, где в теле пациента необходимо увидеть органы). 
,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

После определения уровня среза вставляют в стол кассету. 
    Выводят колонну в исходное крайнее положение. И проводят снимок. 
    В ходе проведения снимка колонна начинает движение из одного крайнего положения в другое. Всё время пока движется колонна, испускается рентгеновское излучение. Благодаря механической связи кассеты и колонны через штангу, первая движется в обратном с колонной направлении. 
Излучатель
Интересующая область,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Смысл такого сложного манёвра заключается в следующем. Плёнка имеет определённую чувствительность, а это значит, что для получения чёткого изображения ей необходим находиться в засвеченном состоянии определённый промежуток времени, который позволит ей запечатлеть нужный орган. Если мы будем постоянно держать в фокусе одну определённую зону, то двигая кассету относительно этой зоны и подстраивая направление излучения мы сможем добиться чёткого снимка в зоне фокуса.
    Если нужно проще - подвигайте камерой фотоаппарата на вашем телефоне при снимке. Изображение смажется. Теперь, попробуйте сделать то же самое, но выбрав точку или объект, на котором камера будет сфокусирована всё время (как это сделано в томографе). При определённой сноровке и ловкости вы получите чёткое изображение объекта, а размажется только фон.Для подкрепления слов, вот два снимка.

,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост
,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост


    Первый – это обычный обзорный снимок, а второй – линейная томография. Сразу заметна разница. Первый более чёткий, второй размытый. Однако, на первом снимке, жёлтая стрелка указывает на место, где с трудом, но можно заметить уплотнение тканей лёгких.
    На втором снимке, тот же пациент в режиме съёмки - линейная томография. Можно детально разглядеть уплотнение. Можно точно сказать, какой оно формы, размеров, как расположено в теле и на какие зоны распространяется. Простым языком, томография позволяет отследить и точно указать, где расположены опухоли и очаги воспаления. Последнее возможно благодаря тому, что вы изначально знаете на какой высоте, расположен уровень среза. В общем, штука полезная и может спасти чью-то жизнь, а так же существенно облегчить работу хирургов и уменьшить срок восстановления после операции. Знаешь где резать, нужен меньше разрез, проще организму восстановиться. Едем дальше. 
    Третье рабочее место – колонна с кассетодержателем. 
,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост
    Ещё её называют – стойка снимков. Как правило, на данной стойке делают снимки пазух носа, лёгких (диагностические снимик), костей черепа и органов, наблюдение за которыми необходимо проводить строго в вертикальном положении. Критерий положения органов тоже существует, но это уже медицинские, а не технические тонкости. Стойка сама по себе очень проста – это колонна с кассетодержателем. Кассетодержатель может двигаться только вверх и вниз.Излучатель для проведения снимков просто поворачивают. 
,Реактор познавательный,технологии,работа,рентген,длиннопост

    Расстояние от стойки до излучателя регулируется перемещением колонны по рельсам расположенным за столом. Рельсы можно наблюдать на фото ниже. 

    На этом пока всё, что касается комплексов рентгеновской диагностики и их работы с человеком. О работе человека с данными комплексами чуть позже.Следующий пост будет об источниках высокого напряжения, их потрохах, рентгеновских трубках и излучателях.Спасибо всем кто поддержал ранее.
Первый взгляд на RTX версию Half-Life 2, в локации Рейвенхольм. 

Отличный комментарий!

всмысле ртх? именно так я рейвенхольм и помню
Здесь мы собираем самые интересные картинки, арты, комиксы, мемасики по теме технология 2 класс (+1000 постов - технология 2 класс)