- Самый мощный смартфон на HarmonyOS: Huawei... (6368)
- Фотофлагман Vivo X300 Ultra и X300s показали... (5794)
- Прорывную батарею Donut Lab впервые испытали... (6139)
- Новый смартфон Samsung с батареей 6000 мАч,... (6134)
- В умном доме Яндекса обновилась линейка... (6309)
- 120-герцевый LTPO OLED-дисплей ожидается в... (6964)
- Отечественная альтернатива Google Play:... (6058)
- Тренажеры для Российской орбитальной станции... (5773)
- Тренажеры для Российской орбитальной станции... (7402)
- Компактный алюминиевый мини-ПК с ручкой для... (6281)
- Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за... (6512)
- Аккумулятор 8000 мАч, Dimensity 9500s,... (7175)
- Micron запустила массовое производство... (6382)
- На xAI подали в суд за сгенерированные ИИ... (5875)
- Действительно уникальный дизайн и очень... (6827)
- Теперь с Яндексом и VK: популярные... (6379)
Компактный лазерный источник позволил провести микронную томографию газовой турбины
Дата: 2025-03-22 21:12
Группа исследователей под руководством Университета штата Колорадо совершила прорыв в технологии 3D-рентгеновской визуализации. Учёные впервые провели высокодетальную компьютерную томографию (КТ) внутренней структуры крупного плотного объекта — лопатки газовой турбины (gas turbine blade), элемента турбомашин, отвечающего за преобразование энергии газового потока — с использованием компактного лазерного рентгеновского источника. Результаты открывают новые возможности для аэрокосмической промышленности, аддитивного производства и других областей.
Технология основана на лазере ALEPH, который генерирует рентгеновские источники с энергией в миллионы электронвольт — на два порядка выше, чем в медицинских рентгеновских аппаратах. Это позволяет «просвечивать» объекты толщиной до 10 см из тяжёлых металлов, обеспечивая разрешение до микронного уровня. Для сравнения: современные промышленные КТ-сканеры дают разрешение на уровне миллиметров, занимая при этом целые помещения.
Фото: Colorado State University Walter Scott, Jr. College of Engineering Ключевой элемент метода — создание микроскопического источника рентгеновского излучения с помощью импульсного лазера петаваттного класса. При фокусировке лазерного луча до интенсивности 1021 Вт/см2 (площадь пятна меньше диаметра человеческого волоса) электроны в мишени ускоряются до энергий в несколько миллионов вольт. При столкновении с атомами тяжёлых металлов (например, тантала) эти электроны генерируют рентгеновские фотоны путём тормозного излучения. Длительность каждого импульса составляет лишь триллионные доли секунды, что позволяет фиксировать процессы внутри движущихся объектов — например, работающего реактивного двигателя.
«Наш подход не только компактен, но и неразрушающ, — подчеркнул ведущий автор исследования Рид Холлингер. — Мы видим детали размером 50 микрон в трёх измерениях, не повреждая образец. Для аддитивного производства это означает революцию в контроле качества: вместо выборочной проверки можно сканировать каждую деталь». Технология также решает проблему артефактов, возникающих при традиционной КТ из-за рассеяния излучения на границах материалов разной плотности.
Первым испытательным образцом стала лопатка турбины весом 3,2 кг из жаропрочного сплава. Сканирование выявило внутренние дефекты литья — микропоры размером 100–200 мкм, которые невозможно обнаружить ультразвуком или стандартной рентгенографией. Для реконструкции 3D-модели учёные сделали 180 проекций с угловым шагом 1°, используя детектор с разрешением 25 микрон.
Планы команды амбициозны: к 2026 году в заработает лазерный комплекс ATLAS мощностью 2 петаватта. Это позволит масштабировать технологию для сканирования объектов до метра в поперечнике.
Представьте томографию гиперзвукового двигателя в реальном времени или моментальную проверку сварных швов на космическом корабле. Сейчас такие задачи требуют остановки и разборки систем. Наш метод устранит эти ограничения
Джеймс Хантер, представитель Национальной лаборатории Лос-Аламоса, соавтор исследования
Разработка уже привлекла интерес корпораций Siemens Energy и GE Aviation. В перспективе технология может найти применение даже в экспериментах по инерционному термоядерному синтезу, где требуется сверхбыстрая диагностика плазменных мишеней. Следующая цель — достичь субмикронного разрешения и интегрировать алгоритмы машинного обучения для автоматического анализа дефектов. Такой симбиоз физики и ИИ приближает эру, когда рентгеновская томография станет такой же быстрой и доступной, как фотография.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
4 млн рублей за хорошо знакомый полноприводный кроссовер. В России начали принимать заказы на Mitsubishi Outlander 2025
Российские дилеры начали принимать заказы на кроссовер Mitsubishi Outlander 2025 года выпуска. Машина доступна с силовой установкой типа «мягкий» гибрид, а также с полноценной подключаемой системой. Что интересно, цены на них примерно одинаковые. Фото: Mitsubishi Дилер из Иркутска предлагает Outlander 2025 с силовой установкой на базе 2,4-литрового бензинового мотора....
Алгоритмы ИИ обнаружили неожиданный квантовый эффект в теплопроводности OLED-материалов
Международная научная группа раскрыла механизм теплопереноса в органических полупроводниках — материалах, используемых в OLED-экранах, гибкой электронике и солнечных панелях. Исследование показало, что до 70% тепла в этих материалах передаётся за счёт квантового туннелирования фононов, а не классического «перемещения частицами», как считалось ранее. «Модели теплопроводности...
Пиксели размером с вирус: китайские учёные создали самый маленький в мире LED-дисплей
Китайские специалисты по фотонике из Чжэцзянского университета в Ханчжоу разработали самый маленький в мире светодиодный дисплей с пикселями размером с вирус — всего 90 нм в ширину. Плотность дисплея составила 127 000 пикселей на дюйм. Его невозможно рассмотреть даже в микроскоп. Однако это была лишь демонстрация возможностей, доказавшая эффективность даже таких крошечных...
24-часовое видео показало: целлюлоза не формируется по учебникам
Впервые за более чем 350 лет после открытия клеточных стенок Робертом Гуком в 1667 году исследователям из Ратгерского университета (США) удалось запечатлеть в реальном времени процесс синтеза целлюлозы и формирования клеточных стенок у живых растительных клеток. Это прорывное открытие раскрывает динамику ключевого этапа жизни растений и открывает путь к созданию более...