Технологии
Технологии света
Как лазерные технологии вошли в нашу жизнь и какие работы в этом направлении ведутся на предприятиях Ростеха
Как лазерные технологии вошли в нашу жизнь и какие работы в этом направлении ведутся на предприятиях Ростеха

Когда-то лазер казался фантастикой, а сегодня он стал инструментом в хирургии, незаменимым элементом в системах передачи данных, «сердцем» оптических систем и квантовых сенсоров. На предприятиях Госкорпорации Ростех лазерные технологии развиваются сразу в нескольких направлениях: от медицинской помощи и диагностики до измерительных систем и средств связи. О том, как лазерный луч стал универсальным решением — в нашем материале.
На световой волне
Знаковые научные открытия в области лазерных технологий произошли больше 60 лет назад. В 1960 году американский физик Теодор Майман создал первый рабочий лазер на рубине. Тогда же исследователи лаборатории Белла — Джаван, Беннетт и Хэрриотт — создали газовый лазер на смеси гелия и неона. В 1961 году физик Элиас Снитцер изготовил первый лазер на основе неодимового стекла.

В тот же год первый рубиновый лазер был создан в СССР, его разработали ученые Государственного оптического института им. С.И. Вавилова (ГОИ) Леонид Хазов и Инна Белоусова. Это открытие положило начало интенсивным исследованиям в области лазерных технологий в Советском Союзе. В 1963 году Жорес Алферов и немецкий ученый Герберт Кремер независимо друг от друга разработали теорию полупроводниковых гетероструктур — конструкций, состоящих из слоев полупроводниковых материалов, которые обладают разными электронными свойствами. Впоследствии на основе гетероструктур были созданы многие виды лазеров. В 2000 году ученые получили за это открытие Нобелевскую премию по физике.
С тех пор лазерные технологии ушли далеко вперед. В наши дни их используют в информационных и космических системах, промышленности, транспорте, медицине и спорте.
Тонкая работа
Развитие лазерных технологий в России неразрывно связано с именем советского ученого Митрофана Стельмаха. В 1962 году для исследований в области квантовой электроники по его инициативе был создан научно-исследовательский институт «Полюс». В кратчайшие сроки разработаны лазеры различных типов, через пару лет открылось медицинское направление. Ученые и медики под руководством Стельмаха выявили уникальные свойства лазера, которые можно применять в медицине. Например, лазер позволяет производить дробление ударной волной, разрушать и соединять биологические ткани, прижигать их. После лазерных операций восстановление проходит в разы быстрее, чем при традиционных методах.
В 1960–1970-е годы ученые «Полюса» совместно с медиками разработали 11 медицинских аппаратов на базе различных видов лазеров. Их изобретения нашли свое применение в онкологии, хирургии, офтальмологии, гинекологии и прочих областях медицины. Сегодня НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха — крупнейший российский лазерный центр, который входит в холдинг «Швабе». В «Полюсе» разрабатывают и производят лазерные установки, полупроводниковые и твердотельные лазеры, лазерные измерительные приборы и т.д.

Медицинские аппараты на основе лазеров производят и другие предприятия холдинга. Например, Красногорский завод им. С.А. Зверева, который специализируется на оптических и оптико-электронных изделиях. Одна из разработок завода — лазерный комплекс АЛХК-01-«Зенит». Он применяется в лечении заболеваний женской репродуктивной системы и необходим для удаления ранних новообразований и неинвазивного вмешательства. «Зенит» создан на основе углекислотного лазера и полностью автоматизирован: специалист программирует работу комплекса заранее. В отличие от зарубежных аналогов комплекс может обрабатывать участки ткани любой формы.
Предприятия «Швабе» ведут разработки в области лазерной микроскопии. В 2024 году Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова представил новый интерференционный микроскоп МИМ-Н. Он позволяет диагностировать онкологические заболевания на раннем этапе. Это совместный проект уральского предприятия и Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН. Благодаря технологии лазерной интерферометрии МИМ-Н дает высокоточные изображения объекта и позволяет эффективнее находить изменения. Помимо медицины микроскоп может применяться в биологических исследованиях.
Лазеры без границ
Радиофотоника входит в число наиболее перспективных направлений в области лазерных технологий. В радиофотонных системах специальный модуль преобразует сверхвысокочастотный сигнал в оптический. Лазер при этом выступает источником оптического излучения. Фотоны (кванты электромагнитного поля) не обладают массой и зарядом, и это выгодно отличает их от электронов, которые подвержены внешним электромагнитным воздействиям. Технология используется в радиолокационных установках, волокно-оптических линиях связи, комплексах дистанционного зондирования атмосферы.
В 2019 году специалисты НИИ «Полюс» создали мощный одночастотный лазер с распределенной обратной связью и цифровой волоконно-оптический модуль для передачи информации на основе фотонных технологий. Ведется разработка новых модуляторов из специального полупроводникового материала, который может использоваться в фотонных интегральных схемах. Эти схемы позволят передавать массивные объемы информации на более далекие расстояния с помощью менее габаритных конструкций.

Незаменимым источником данных в навигации, геодезии и космической отрасли остаются измерительные приборы на основе лазеров. Например, лазерные дальномеры, которые определяют расстояние. Дальность до объекта рассчитывается на основе того, за сколько лазерный луч дойдет до препятствия, отразится от него и вернется обратно в устройство с сенсором. Специалисты «Полюса» предложили метод, который в 18 раз снижает вероятность ошибок в работе импульсных дальномеров, а также устраняет риск ложных срабатываний. Эти устройства применяются во многих областях — от космических технологий до строительства, поэтому важно регулярно совершенствовать и повышать точность их работы.
Еще один прибор, который необходим в различных системах навигации, — гироскоп. Он определяет скорость и направление наклона объекта, на котором установлен. В свое время лазерные гироскопы успешно заменили механические. Сегодня для более высокой точности в мощные навигационные системы помимо лазеров включают спутниковые технологии. Для пилотажно-навигационных комплексов отечественных самолетов специалисты НИИ «Полюс» разработали лазерно-гироскопическую спутниково-навигационную систему.
Помимо «Полюса» разработкой лазерных гироскопов в Ростехе занимаются предприятия концерна «Радиоэлектронные технологии». Устройства КРЭТ входят в состав высокоточных бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС), которые используются в российских самолетах. В этом году специалисты КРЭТ представили систему с блоком лазерных гироскопов для импортозамещенных самолетов SJ-100.
От спорта до досмотра
Лазерные технологии меняют такие сферы, которые зачастую не ассоциируются с научными прорывами. Например, некоторые спортивные дисциплины, такие как триатлон и пятиборье. В 2012 году пятиборцы впервые использовали лазерный пистолет вместо пневматического. Такое устройство испускает луч с определенной длиной импульса. Специальная электронная мишень распознает импульс и выводит результат. У лазерных пистолетов много преимуществ: они более безопасны, поэтому зрители могут находиться ближе к спортсменам, а сами спортсмены могут брать устройства с собой в поездки и тренироваться в любом месте.
Для Федерации современного пятиборья России лазерные пистолеты изготавливает Вологодский оптико-механический завод холдинга «Швабе». Это важная разработка отечественного предприятия, которая позволила заменить иностранные устройства. Лазерными пистолетами, разработанными в Ростехе, также могут пользоваться школьники и участники движения ГТО.

Другая сфера, на которую повлияли лазерные технологии, — система весогабаритного контроля на дорогах. Весь грузовой транспорт в России должен проходить проверку на соответствие нормам по весу и габаритам в специальных досмотровых пунктах. Для измерения используются как обычные платформенные весы, так и современные автоматические системы и лазерные сканеры, которые работают без оператора. Когда транспортное средство проезжает по дороге, специальные датчики, расположенные под дорожным покрытием, с помощью лазерных или инфракрасных сенсоров фиксируют его вес и другие параметры.
В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» НИИ «Полюс» разработал первый отечественный лазерный сканер для автоматических пунктов весогабаритного контроля. Сканер может с точностью до 20 мм измерить параметры любого транспорта, движущегося со скоростью до 110 км/ч. Разработка «Полюса» способна полностью заменить иностранные устройства. Помимо этого, холдинг «Швабе» установил несколько автоматических пунктов контроля на трассах в Ленинградской и Ярославской областях. Система в этих пунктах моментально измеряет параметры транспортного средства и автоматически передает их в центр фиксации административных правонарушений. Проект был реализован в рамках программы Федерального дорожного агентства для повышения безопасности на дорогах.

Специалисты «Полюса» продолжают исследовать лазерные технологии совместно с российскими учеными и различными предприятиями. К примеру, разрабатывают излучатели новых типов, которые могут применяться в медицине, дальнометрии и информационных системах. Совместно с РАН проводятся исследования и разработка квантово-каскадных лазеров. Это полупроводниковые лазеры, которые излучают свет в среднем инфракрасном диапазоне. Они потребляют меньше энергии без потери эффективности и лучше настраиваются под конкретные задачи. Оборудование на основе квантово-каскадных лазеров может использоваться в экомониторинге, астрономических, биологических и медицинских исследованиях, газовой и нефтяной промышленности.
Несмотря на более чем 60-летнюю историю, лазеры далеко не исчерпали свой потенциал и продолжают совершенствоваться, находя все новые области применения. Предприятия Госкорпорации Ростех развивают отечественные научные традиции и активно работают в области современных лазерных технологий, чтобы сделать жизнь людей лучше.
Технологии
ОДК расскажет на «Иннопроме» о перспективах применения термопластов в двигателестроении
Материалы позволяют сократить сроки изготовления деталей, снизить массу силовой установки и стоимость авиадвигателей
Материалы позволяют сократить сроки изготовления деталей, снизить массу силовой установки и стоимость авиадвигателей
Объединенная двигателестроительная корпорация на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» представляет перспективы модернизации авиадвигателей за счет применения термопластичных композиционных материалов. По прогнозам экспертов в ближайшие 15 лет доля их внедрения должна составить не менее 25%.
Расширение применения термопластичных материалов
Расширение применения термопластичных материалов — одно из ключевых направлений развития отрасли. Эти материалы позволяют:
- снизить массу силовой установки,
- сократить сроки изготовления деталей,
- снизить стоимость авиадвигателей.
Заместитель главного инженера опытного завода по полимерным композиционным материалам «ОДК-Сатурн» Виталий Крупенников отмечает:
«В сравнении с традиционными композитами, термопласты выгодно отличаются сокращением производственного цикла, возможностью вторичной переработки и ремонтом деталей. Их применение — мировая тенденция авиастроения. Мы рассчитываем, что к 2030 году не менее 5% массы авиационного двигателя будут составлять детали из термопластичных полимеров, а к 2040 году этот показатель достигнет 25%.»
Внедрение полимерных композиционных материалов
Специалисты ОДК активно работают над внедрением полимерных композиционных материалов при производстве силовых установок. На предприятиях «ОДК-Сатурн» и «ОДК-Авиадвигатель» развивают технологии пресса и сварки термопластичных материалов, которые планируется внедрить при производстве авиационных двигателей нового поколения ПД-14, ПД-8 и ПД-35.
В перспективе термопласты будут применяться для изготовления элементов наружного контура авиационных двигателей, в том числе:
- корпуса и лопаток вентилятора,
- разделительного корпуса,
- обшивки газогенератора.
Впервые в России передовые звукопоглощающие конструкции были применены при производстве турбовентиляторного двигателя четвертого поколения ПС-90А.
Научно-исследовательские работы и перспективы
Сейчас ведутся научно-исследовательские и поисковые работы по:
- перспективным направлениям применения 3D-печати с послойной наплавкой непрерывно армированного филамента,
- автоматизированной выкладки туарегов,
- вторичной переработке материалов,
- созданию 3D армированных полимерных композиционных материалов с применением технологии 3D-ткачества.
Для развития этого направления планируется расширить научно-технологическую кооперацию с институтами и предприятиями, обладающими отечественными технологиями формообразования деталей и изготовления термопластичных материалов.
Выставка «Иннопром-2025»
Перспективы применения термопластичных материалов Виталий Крупенников представил в рамках тематического трека «Термопласты — новые материалы для промышленности» на выставке «Иннопром-2025».
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. Ее главной темой является достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.
Технологии
Ростех впервые представляет наркозно-дыхательный аппарат «АНЕСТЕК» на выставке «Иннопром-2025»
В конструкции аппарата реализованы инновационные решения, ранее не применявшиеся в российских аналогах
Инновации в наркозно-дыхательном аппарате «АНЕСТЕК»
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех впервые представил рабочий прототип нового наркозно-дыхательного аппарата «АНЕСТЕК» на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.
Это первая отечественная разработка устройства такого класса, которое автоматически подстраивается под дыхание пациента или заданные параметры, регулируя силу и объем подачи воздуха. Аппарат успешно прошел заводские испытания и готовится к клиническим испытаниям.
Технические характеристики аппарата
«АНЕСТЕК» разработан Уральским приборостроительным заводом, который входит в состав КРЭТ. Устройство предназначено для проведения ингаляционной анестезии и управляемой или вспомогательной искусственной вентиляции легких как у взрослых, так и у детей.
В конструкции аппарата реализованы решения, ранее не применявшиеся в российских аналогах:
- Сервоуправляемый генератор дыхательного объема;
- Активная система эвакуации отработанных газов;
- Подогрев рециркуляции дыхательного потока.
Аппарат адаптирован для работы в кабинетах магнитно-резонансной томографии и подходит для сложных хирургических вмешательств, требующих использования МРТ для контроля процесса.
Заявление Ростеха
«Ростех уделяет особое внимание развитию отечественного медицинского приборостроения и обеспечению российских клиник современным высокотехнологичным оборудованием. Выпуск конкурентоспособной продукции в этой сфере — один из наших приоритетов, особенно в условиях необходимости импортозамещения. Сегодня на „Иннопроме“ мы представляем новый наркозно-дыхательный аппарат „АНЕСТЕК“. При его разработке наши инженеры внедрили инновационные функции, ранее доступные только в зарубежных системах. Кроме того, мы учли предложения практикующих врачей-анестезиологов, что сделало аппарат более эргономичным. В настоящее время изделие готовится к клиническим испытаниям, а серийное производство запланировано на 2026 год,» — сказали в Ростехе.
Награды и достижения
В 2024 году прототип аппарата занял третье место в категории «Дизайн медицинской техники» премии «Лучший промышленный дизайн России».
О выставке «Иннопром»
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. В этом году ее главной темой стало достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва. Организаторами выступили Минпромторг России и правительство Свердловской области.
Технологии
Ростех презентует на «Иннопроме» «умные» пешеходные переходы, снижающие риск ДТП
Комплекс AВРОРА-V визуализирует на дороге хорошо заметную пешеходную разметку, а также в автоматическом режиме следит за обстановкой
Комплекс AВРОРА-V: Новое решение для безопасности пешеходов
Госкорпорация Ростех впервые демонстрирует на выставке «Иннопром-2025» программно-аппаратный комплекс AВРОРА-V — отечественное решение для повышения безопасности пешеходных переходов. Система создает на дороге хорошо заметную пешеходную разметку, а также следит за обстановкой в автоматическом режиме.
Описание системы
Решение состоит из проектора, который можно закреплять на любых опорах и столбах. Прибор «рисует» на дороге яркую пешеходную зебру в вечернее и ночное время, а также в плохих погодных условиях. Разметка хорошо видна даже на снегу или грязной дороге, что позволяет водителям различать переход на значительно большем расстоянии, чем стандартная разметка.
Эффективность применения
На сегодняшний день инновационное дорожное решение применяется в 25 российских регионах. Проект разработан компанией «ОРКОР», входящей в инвестиционный портфель «Иннохаба Росатома». Внедрением комплекса и его поддержкой занимается холдинг «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех.
«Система доказала свою эффективность на практике. Так, в Калужской области после ее установки на опасных участках дороги удалось добиться существенного снижения рисков ДТП на оборудованных переходах. Аналогичные результаты демонстрируют и другие области. В общей сложности уже работает около 1000 таких комплексов. С учетом полученных результатов масштабирование комплекса продолжится и на остальные регионы страны», —
отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.
Функции системы
AВРОРА-V способна анализировать дорожную ситуацию с помощью элементов искусственного интеллекта и выполняет функцию «тревожной кнопки» для муниципальных служб.
«Наша разработка подсвечивает переход и одновременно анализирует дорожную ситуацию в реальном времени. Система способна распознавать потенциально опасные ситуации — от падения человека до оставленного предмета — и оперативно передавать информацию в городские службы. Мы учитывали опыт эксплуатации зарубежных аналогов и создали продукт, который не требует частого обслуживания. Благодаря этому муниципалитеты могут существенно сократить расходы на содержание дорожной инфраструктуры», —
рассказал заместитель директора компании «ОРКОР» Михаил Степичев.
Выставка «Иннопром-2025»
На стенде Ростеха участники смогут наглядно ознакомиться с составом и преимуществами инновационного пешеходного комплекса и оценить принципы его работы.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. В этом году ее главной темой станет достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва. В мероприятии принимают участие ведущие компании Госкорпорации Ростех: ОДК, УВЗ, «Швабе», «РТ-Техприемка», «Росэл», КРЭТ, «Высокоточные комплексы» и другие. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.
-
СМИ1 год agoПрезентация каталога «Дойче вохеншау».
-
Политика1 год agoСовещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов
-
Технологии1 год agoПервые двигатели ПД-8 переданы для испытаний регионального самолета SJ-100
-
Спорт1 год agoТретий фестиваль «Подвиг ратный».
-
Технологии1 год agoДоктор ИИ: как искусственный интеллект меняет медицину
-
Технологии1 год agoНовым управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева назначен Сергей Шамшура
-
Технологии1 год agoНовым управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева назначен Сергей Шамшура
-
Технологии1 год ago«Калашников» представит дроны «Голиаф-Р» и «Каракурт-Р» на зарубежной выставке
-
Политика1 год agoВыступление на концерте, посвящённом памяти Анатолия Собчака
-
СМИ1 год agoОтветы на вопросы представителей СМИ
-
Технологии1 год agoКоллектив НПП «Радар ммс» награждён орденом Александра Невского
-
Технологии1 год agoОДК представит на Aero India новейшие российские авиадвигатели для самолетов и вертолетов
-
Технологии1 год agoРешение Ростеха защитит критически важные предприятия от опасных программ-шифровальщиков
-
Технологии1 год ago«Технология» Ростеха разработала 28 ноу-хау в 2024 году
-
Технологии1 год agoПосещение НПП «Радар ммс»
-
Политика1 год agoОтветы на вопросы представителей СМИ
-
Политика1 год agoСовещание с членами Правительства
-
Политика1 год agoСовещание с членами Правительства
-
Технологии1 год agoРобот-пожарный «Высокоточных комплексов» поможет уменьшить последствия аварий на предприятиях ТЭК
-
Технологии1 год agoПосещение НПП «Радар ммс»

