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Archive for März, 2017

MDA Experimentieren mit Laser-Prototypen für Surface Warfare

 

Die Navy and Missile Defense Agency nutzt Prototyping-Programme, um komplexe Ideen wie eine in das Aegis Combat System integrierte Laserpointer 250mw waffe und einen Hochleistungs-Laser für die Boost-Phase-Tötung in der Raketenabwehr inkrementell zu verfolgen. Die Beamten sagten heute auf dem 2017 Directed Energy Summit .

Diese Fähigkeit, durch Prototypen und Experimente zu lernen, war schon immer im MDA ansässig, ist aber für die Marine neu. Die Marine hat vor kurzem ein Surface Navy laserpointer 303 Waffensystem Programm als das erste Rapid Prototyping, Experimentation und Demonstration (RPED) Projekt, das den Service ermöglicht, neue Technologien in das Feld setzen, lernen Lektionen früh, um das Risiko zu reduzieren, und entscheiden, ob und wie Mike Manazir, stellvertretender Chef der Marineoperationen für Kriegsführungssysteme (OPNAV N9), sagte auf dem Gipfel, der von Booz Allen Hamilton und dem Zentrum für strategische und haushaltspolitische Assessments zusammengetragen wurde.

Normalerweise bedeutet die Verringerung des Risikos die Vergabe eines Vertrages an einen „traditionellen Anbieter von Abwehrsystemen“ und verbringt viel Zeit und Geld für die Entwicklung. Mit RPED sagte Manazir, dass die Marine mehrfache Anstrengungen unter dem Schirm des Surface Navy Blauer Laser Waffen System-Programms verfolgt: Forscher schauen auf die Verbesserung der Laser selbst durch erhöhte Leistung, erhöhte Strahlqualität und die Fähigkeit, „modularisieren“ und an Gleichzeitig lernen, wie man heute Laserwaffen in die Aegis Combat Systems integriert.

„Was wir wirklich brauchen, ist ein Luftfahrzeug, das einen Präzisionsverfolger trägt, der das Ziel verfolgen kann, versteht, was es in diesem Schub und Aufstiegsphase tut, verschieben Sie diese Daten zum Kill-Laser, und dann lasen wir es und wir haben Bekam auf es mit hoher Strahlqualität und sehr stabilen Strahl zu sein, so dass wir tatsächlich die Energie ansammeln können, um es herauszunehmen. Das ist das Spiel, dass wir in der Missile Defense Agency sind „, sagte Hill während seiner Präsentation. Um das zu erreichen, „wollen wir wirklich hohe Kraft, also haben wir Standoff-Bereich, also müssen wir nicht immer direkt über feindliches Territorium sein, um eine Boosting-Rakete herauszunehmen. Wir wollen leicht sein, damit wir auf ein Flugzeug passen können. Und wir wollen unseren Strahl kontrollieren können. “

MDA lernte Unterricht über die Entwicklung eines Hochleistungslasers während des Airborne laserpointer kaufen Test Bed und wurde vor kurzem weiter zum Experimentieren mit der Verwendung von UAVs in Raketenabwehrveranstaltungen und dem Setzen kleinerer Laser auf UAVs. Durch Prototyping und Experimentieren kann MDA alle diese Technologiebereiche gleichzeitig ansprechen, anstatt ein massives Rekordprogramm zu erstellen, das alle in einer kostengünstigeren und längerfristigeren Zeitplanumgebung arbeiten muss.

MDA ermutigt die Industrie, im UAV-Design selbst zu innovieren – während es viele aktuelle Designs auf dem Markt gibt, benötigt MDA ein Flugzeug mit großer Ausdauer und eines, das in der Stratosphäre arbeiten kann. Dies wird in einer bevorstehenden Demonstration mit drei Unternehmen, die Macht, Strahlqualität und die Möglichkeit der Betrieb eines Laser-Kill-System von einem UAV berührt werden.

Kurz gesagt, sagte Hill, dass MDA auch Fortschritte in passiver Zielerfassung, aktiver Spur und Übergabe und Strahlstabilität in den operativen Bereichen verfolgt und erforscht, wie sich der Laserstrahl in großen Höhen bewegt.

60000mw Blau Laser

https://vimeo.com/210539290

http://www.kavkazvideo.com/20000mw-gatlin-laserpointer-sofortiges-brennen-ausgezeichnet_10a5b98ea.html

indem sie Laserpulse auf die Oberfläche eines Materials strahlen

Berührungslose Füllstandssensoren bieten dem Zementhersteller viele Vorteile. Diese Pegelmessgeräte verwenden 3D-Scanner, laserpointer kaufen– oder Radartechnologien, um eine genaue Überwachung der Produktniveaus zu gewährleisten. BinMaster vergleicht die verschiedenen Technologien. Von Jenny Nielson Christensen, BinMaster, USA.

Nach den Wissenschaftlern verwendet die Technik ein als Laserfadenament bekanntes Verfahren, das sehr kurze, intensive Blauer Laser pulse verwendet. Die Impulse laufen durch die Luft und erzeugen einen Plasmakanal entlang der Strahllinie, die als eine Art „optische Faser“ dient.

In den vergangenen Jahren haben Chunlei Guo und sein Forscherteam an der University of Rochester Wege gefunden, um diese Strukturen zu manipulieren, indem sie Laserpulse auf die Oberfläche eines Materials strahlen. Sie haben Materialien verändert, damit sie Wasser abwehren, Wasser anziehen und große Mengen an Licht aufnehmen können – alles ohne jede Art von Beschichtung.

Nun haben Guo, Anatoliy Vorobjew und Ranran Fang, Forscher am Institut für Optik der Universität, die Forschung weiter vorangetrieben. Sie haben eine Technik entwickelt, um zum ersten Mal die vollständige Entwicklung der mikro- und nanoskaligen Strukturbildung auf der Oberfläche eines Materials sowohl während als auch nach der Anwendung eines laserpointer 303 pulses zu visualisieren.

In einem Papier, das in der Nature Zeitschrift Light: Science & Applications veröffentlicht wurde, führte die Gruppe eine Streulicht-Imaging-Technik ein, die es ihnen ermöglicht, einen ultraschnellen Film aufzuzeichnen, wie die Laserstrahlung die Materialoberfläche verändert. Die Technik öffnet ein Fenster auf dem gesamten Prozess, von dem Moment an, wo ein Laser das Material zum Schmelzen trifft, transiente Oberflächenfluktuationen und die Wiederverfestigung zu permanenten Mikro- und Nanostrukturen führt.

Um diese Effekte zu produzieren, verwenden Forscher einen Femtosekundenlaser. Dieser Laserpointer 250mw erzeugt einen ultraschnellen Puls mit einer Dauer von zehn Femtosekunden. (Eine Femtosekunde ist gleich einer Quadrillionth einer Sekunde.)

50000mw laser blau

Das Ändern der Bedingungen des Lasers bewirkt Veränderungen in den morphologischen Merkmalen der Oberflächenstrukturen – wie etwa deren Geometrie, Größe und Dichte, was das Material zu verschiedenen spezifischen physikalischen Eigenschaften führt.

Wie war das Team von Guo in der Lage, Frames in einem Intervall von Femtosekunden, Pikosekunden und Nanosekunden aufzunehmen? Sie benutzten eine Technik mit Streulicht. Während eines Femtosekunden-Laserpulses wird der Strahl in zwei Teile aufgeteilt: Ein Pumpstrahl wird auf das Materialziel gerichtet, um eine mikro- und nanostrukturelle Veränderung zu bewirken, und der zweite Sondenstrahl wirkt als Blitzlampe, um den Prozess zu beleuchten und ihn aufzuzeichnen CCD-Kamera – ein hochempfindliches Bildgebungsgerät mit hochauflösenden Funktionen.

http://www.nichtraucher-blogs.de/blogs/kohayakawariko/Neue-Verwendung-von-traditionellen-Lasern-0.html

http://www.roamin.jp/user/article-show-detail/rid/e3502060/

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