- Это будет максимальное сближение Nvidia с... (42)
- Исследование Honor: люди всё чаще прибегают... (40)
- Anthropic проанализировала 700 000 диалогов... (47)
- Intel рассказала, чем ангстремный техпроцесс... (35)
- За много месяцев до анонса iPhone 17 жители... (47)
- Всего лишь 2 литра, но при этом мощность... (40)
- Календарь релизов — 21–27 апреля: Tempest... (51)
- Флагман Vivo X200s получил разогнанный... (60)
- VK недополучила десятки миллиардов рублей с... (225)
- Boeing наращивает космический щит США:... (218)
- Африка выходит на орбиту: в Каире открыта... (206)
- Флагманский Hyundai Palisade станет мощнее и... (215)
- Intel готовит видеокарту с объёмом памяти,... (43)
- Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion реален... (227)
- Гендир Google DeepMind рассказал о будущем... (229)
- GeForce RTX 5060 Ti 8GB — устаревшая сразу... (231)
Лаборатория вместо гигантских комплексов и 100 импульсов в секунду: лазер KALDERA преодолел главное препятствие плазменного ускорителя
Дата: 2025-04-18 21:26
Немецкие учёные совершили прорыв в создании компактных ускорителей частиц. Установка KALDERA, разработанная в центре DESY, впервые достигла частоты 100 электронных импульсов в секунду — это важный шаг к внедрению лазерно-плазменных ускорителей в медицину, промышленность и фундаментальную науку. Технология, способная заменить громоздкие километровые комплексы устройствами размером с лабораторный стол, преодолела главное препятствие — низкую скорость генерации частиц.
Традиционные ускорители, подобные тем, что используются в Большом адронном коллайдере, разгоняют электроны с помощью волн в металлических резонаторах. Для высоких энергий требуются десятки таких модулей, что делает системы дорогими и массивными. Лазерно-плазменный метод работает иначе: сверхмощный лазерный импульс, попадая в узкую трубку с ионизированным газом, создаёт волну с электрическим полем в миллионы раз сильнее, чем в классических установках. Это позволяет ускорять частицы за миллиметры, а не километры.

«Представьте, что вместо поезда с сотней вагонов вы используете реактивный двигатель, — говорит Андреас Майер из DESY. — Наша цель — сделать ускорители доступными даже для университетских лабораторий». До сих пор главной проблемой была низкая частота импульсов: ранние прототипы выдавали 1–2 «выстрела» в секунду, тогда как для практических задач, например, в лучевой терапии или анализе материалов, нужны сотни.
KALDERA решает это за счёт многоступенчатой системы усиления. Инновационный компрессор с наноструктурным покрытием, поглощающим меньше тепла, позволил избежать перегрева. Первые тесты показали стабильную работу на 100 импульсах в секунду — в 100 раз больше предыдущих рекордов.
Ключевое преимущество высокой частоты — возможность «ловить» и исправлять помехи в реальном времени. Датчики и камеры отслеживают малейшие сдвиги луча из-за вибраций или подвижности воздуха, а адаптивные зеркала мгновенно корректируют траекторию. Такая система уже используется в ускорителе PETRA III, но теперь её можно миниатюризировать.
Через 2–3 года KALDERA должна выйти на 1000 импульсов в секунду, что откроет двери для коммерческих применений. Среди перспектив — портативные источники рентгеновского излучения для ранней диагностики рака, компактные установки для очистки выбросов заводов и новые типы лазеров, способные «видеть» химические реакции в реальном времени.
Когда установка размером с комнату сможет заменить километровые тоннели, эксперименты, которые раньше были уделом гигантских международных коллабораций, станут рутиной для небольших лабораторий.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Western Digital начала добывать редкоземельные и драгоценные металлы из жёстких дисков
Компания Western Digital совместно с Microsoft и рядом компаний по переработке бывшей в употреблении электроники организовала в США цепочку по эффективной утилизации жёстких дисков. Извлекаемые из электронного мусора ценные металлы и редкоземельные элементы остаются в стране и возвращаются производителям новых товаров. Это снижает зависимость от поставок из Китая и...
Встречать «Союз» приготовились масштабно: три самолета, восемь вертолётов, шесть поисково-эвакуационных машин и 15 единиц наземной техники
20 апреля 2025 года запланирована посадка корабля «Союз МС-26» с экипажем 72-й экспедиции МКС: космонавтами Роскосмоса Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом. Для обеспечения операции задействованы масштабные силы: три самолёта — один Ан-26 и два Ан-12, восемь вертолётов Ми-8, шесть поисково-эвакуационных машин и 15 единиц наземной техники....
Лунный реголит вместо нефти: проект Interlune получил $4,84 млн на центр в NASA для добычи гелия-3
Компания Interlune из Сиэтла получила грант в размере до $4,84 млн от Техасской космической комиссии для создания центра по разработке технологий обработки искусственного лунного грунта. Проект станет частью института Texas A&M University Space Institute, который строится на территории космического центра NASA в Хьюстоне и будет завершён к сентябрю 2026 года. Основная цель...
Создатели следующей Battlefield рассказали о новом «языке разрушения» и показали его в деле
Издательство Electronic Arts и разработчики из студии DICE в новом блоге поделились деталями системы разрушения окружения, представленной в следующей игре серии военных шутеров Battlefield. Battlefield 4 (источник изображений: Electronic...