- Valorant выйдет на мобильных устройствах, но... (269)
- Энцелад вместо Марса: ледяной спутник... (267)
- Стало известно, почему Nintendo Switch 2 не... (234)
- Странные причудливые узоры в пустыне Туниса... (247)
- Загадка нейтронных звезд: магнитные поля... (229)
- АвтоВАЗ признал, что Lada Iskra — это бывший... (243)
- Рама, 8-ступенчатый «автомат», честный... (241)
- АвтоВАЗ признал, что Lada Iskra — это бывший... (248)
- В России изменились цены на Kia Sportage Ace... (258)
- Революция, которая может изменить отношение... (270)
- Китайские IT-гиганты помогут местным... (263)
- Doogee покажет на московской выставке... (254)
- CATL представила батарею с зарядкой на 520... (183)
- CATL представила натрий-ионные аккумуляторы,... (242)
- Oukitel покажет на выставке «Связь-2025»... (220)
- Корональная дыра «догнала» Землю и быстро... (250)
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...