Холдинг «Швабе» изготовил крупногабаритные зеркально-линзовые
объективы «Сова-75-О» и «Сова-75-И» для оптико-электронных
комплексов слежения, работающих в интересах Роскосмоса.
Уникальные объективы со световыми диаметрами 750 мм были
смонтированы в оптико-электронном комплексе слежения за небесными
объектами и показали высокое качество, удовлетворяющее
требованиям технического задания. Объективы позволяют следить за объектами звездной величины m=17…19.
Крупногабаритные зеркально-линзовые объективы «Сова-75-О» и
«Сова-75-И» изготовлены специалистами ОАО «Лыткаринский завод
оптического стекла», входящего в Холдинг «Швабе», с применением
высокоточного оборудования, созданного специально для этих целей.
Специалисты холдинга «Швабе» разработали импульсное устройство к электронно-оптическому преобразователю (ЭОП).
Новая разработка обеспечивает стабильную работу прибора ночного
видения в широком диапазоне освещенности, постоянную яркость
свечения экрана, защиту ЭОП при ярких световых вспышках, снижает
потребляемую мощность, увеличивает время работы батареи.
В отличие от существующих зарубежных аналогов, разработка «Швабе»
позволяет потреблять меньше энергии, мгновенно реагировать на вспышки, защищая матрицу от выгорания, сообщает пресс-служба
холдинга.
Применение импульсного устройства в приборах ночного видения
«Швабе» повысит их эксплуатационные качества, устойчивую
работоспособность в ночных условиях, что является неоспоримым
преимуществом перед зарубежными аналогами.
Импульсное устройство создано на предприятии холдинга «Швабе —
Оборона и Защита» и уже получило патент на изобретение № 2521599.
«Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, разработал и произвел
новый голографический коллиматорный прицел ПКГ с улучшенными
эксплуатационными характеристиками, презентация которого
состоялась в рамках выставки «Интерполитех-2014».
В отличие от обычного коллиматорного прицела голографический
прицел «Швабе» может использоваться по назначению даже при
загрязнении или частичном повреждении оптики. ПКГ применим с охотничьим нарезным и гладкоствольным оружием различных калибров.
Холдинг «Швабе» продолжает вносить неоценимый вклад в развитие
отечественной оптики — новый прицел разработан и произведен
российскими специалистами, а также защищен патентом. С таким
изделием даже неподготовленный стрелок может вести быструю
прицельную стрельбу на коротких дистанциях. Предусмотрено
применение ПКГ в линию с увеличительной насадкой и ночным
монокуляром.
Новая разработка конструкторов предприятия Холдинга «Швабе» — ОАО
«Красногорский завод им. С.А. Зверева» — была представлена
заводом в рамках участия в выставке «Интерполитех-2014».
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, создал
уникальный технологический процесс обработки оптики с применением ионного источника вакуумной асферизации,
который позволяет повысить точность формообразования
сложных оптических деталей.
Уникальность нового процесса заключается в создании специалистами
«Швабе» и внедрении в производство технологического оборудования
- вакуумной установки с применением мощного и относительно
широкого пучка ионов, способного выдавать заданный пучок для
образования необходимой формы оптической детали с применением
технологического оснащения.
Технологический процесс автоматизирован от стадии расчета до изготовления оптической детали, стабилен во времени и позволяет
осуществлять асферизацию детали с высочайшей точностью за счет
применения нового программного обеспечения, автоматизации
производственного цикла, которое позволяет полностью исключить
человеческий фактор.
Уникальный процесс обработки оптики разработан
предприятием Холдинга «Швабе» — ОАО «Научно-производственное
объединение «Оптика», которое на протяжении многих лет занимается
теоретическими, экспериментальными и практическими исследованиями
в области обработки оптических деталей, формообразования
поверхностей, в т. ч. внеосевых крупногабаритных оптических
деталей, создания новых технологий, оборудования и инструментов
для оптико-механических предприятий России.
«Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, подтверждает
свое лидерство в качестве главного разработчика передовых решений
в сфере оптики в России — Холдинг запатентовал новую формулу
герметика для использования в оптическом приборостроении.
«Швабе» удалось достичь расширения диапазона рабочих температур
(от минус 50 °C до плюс 60°С) за счет применения нового
компонента. Новый герметический материал применяется в производстве космических объективов, биноклей, зрительных труб,
охотничьих прицелов и других оптических приборов. Материал не дает усадку, трещин, которые могут привести к разгерметизации
изделий.
Создание новой формулы оптического герметика позволит «Швабе»
успешно создавать инновационную продукцию, в том числе объективы
авиационного и космического базирования для дистанционного
зондирования Земли.
Сибирские ученые сумели сконструировать оптическую систему,
которая задействует не только один вид стереозрения человека
(конвергенцию), но и второй — аккомодацию. Это первая и пока
единственная разработка в нашей стране. Российский
государственный научно-исследовательский испытательный центр
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина уже ждет, когда будет
закончено создание прототипа, способного выступить в качестве
принципиально нового 3D-тренажера.
В рамках конкурса стартапов-Startup Village 2014 компания
«Нанооптика»
представила разработки по созданию наноразмерных оптических
микрочипов для управления светом в плоскости планарного волновода
на базе технологии числовой планарной голографии
В Москве подведены итоги масштабного конкурса стартапов —
Startup Village 2014. Всего в состязании лучших приняли участие
около 700 заявок со всей страны,250 инновационных проектов
были отобраны для участия в конкурсе. В результате строгого
отбора компания ООО «Нанооптика» заняла второе место и получила
денежный приз в размере 600.000 рублей,а также инновационный
паспорт проекта.
Ключевой технологией,которая была представлена на конкурсе,
является числовая планарная голограмма — NOD. Новая технология
позволяет управлять и преобразовывать лучи света внутри
двумерного планарного волновода,получая свет с любыми заранее
заданными параметрами(фазой,поляризацией,направлением). Данная
технология является продолжением исследований в интегральной
оптике,в рамках которой был разработан уникальный алгоритм для
расчёта двумерных голограмм на поверхности планарного волновода.
Технология,разработанная ООО «Нанооптика», является уникальной и не поддается копированию либо реинжинирингу.
Впервые в России создан стенд
проекционного нанолитографа с рабочей длиной волны 13,5
нм и расчетным разрешением 30 нм. Изображение
наноструктуры с уменьшением 1:5 проецируется
на фоторезисте с помощью двузеркального асферического
объектива. Создание стенда свидетельствует о наличии
в России ключевых технологий, позволяющих разрабатывать
и производить литографическое оборудование, которое
в ближайшие годы станет основным при производстве чипов
с топологическими нормами 8-22 нм.
Предлагаем вашему вниманию несколько
фотографий, сделанных в московском ОАО "ЦНИИ "Циклон".
Предприятие занимается проектированием и производством
оптико-электронных приборов. В том числе, является единственным
сертифицированным в России разработчиком и производителем
неохлаждаемых тепловизоров и систем технического зрения на их
основе. Одним из важнейших направлений деятельности компании
является разработка оптико-электронных приборов для
индивидуальной экипировки
военнослужащих.
Все прекрасно знают станки для лазерной резки, тепловизионное
оборудование и оптические системы наведения в военной техники. И
все прекрасно знают высокие цены на данное обрудование.
Но мало кто знает, что весомую часть их стоимости составляет
спеиализированная оптика, которую приходится закупать только за
рубежом, так как в России до последнего времени данному сегменту
не было уделено достаточного внимания.
В этой статье мы хотим рассказать о том, что в этом сегменте
наконец-то произошло серьезное событие - открытие нового
современного производства оптических материалов ИК, УФ и видимого
спектров. Группа компаний R'AIN Group
запускает под Нижним Новгородом современный высоктехнологичный
завод по производству селенида
и сульфида цинка.
Данное предприятие образовано на основе нижегородской
научно-производственной компании "НН Оптика" и является важным
шагом на пути избавления зависимости важнейших узлов
высокотехнологического оборудования от зарубежных комплектующих.
Мощности предприятия позволяют покрыть 90% потребнстей российской
оборонной промышленности в данном сегменте и более 30%
гражданского сектора.
Уникальное изобретение представили в Институте автоматики и
процессов управления ДВО РАН (г. Владивосток) студенты и
преподаватели Естественнонаучного
института Дальневосточного госуниверситета путей сообщения
(г. Хабаровск). Как сообщил руководитель пресс-службы ДВГУПС,
разработанному хабаровскими специалистами оптическому измерителю
размеров наночастиц аналогов в мире пока еще нет. Презентация
изобретения прошла в рамках 2-ой школы-конференции «Фотоника
микро- и наноструктур».
Это направление относится сегодня к числу наиболее
динамично развивающихся в мире. Оно является одним из
приоритетных и для ученых Естественнонаучного института
ДВГУПС. В нем задействован научно-исследовательский
потенциал кафедр «Физика», «Оптические системы связи» и
«Теоретическая механика». В Дальневосточном университете путей
сообщения действуют аспирантура и докторантура по смежным
областям, продолжается подготовка специалистов по специальности
«Физика и техника оптической связи», а в прошлом году
лицензирована магистратура направления «Фотоника и
оптоинформатика».
Надо отметить, что ученые Естественнонаучного института ДВГУПС,
развивая направление фотоники и оптоинформатики, ставят
перед собой не только чисто научные цели. В перспективе – важные
для родной отрасли практические задачи: неразрушающий контроль,
современные методы обработки материалов, разработка новых
способов контроля технологических процессов, системы обеспечения
безопасности транспортных технологических процессов.
Фонд "Сколково" предоставил ООО "Нанооптика" грант в размере 30 млн руб. на реализацию проекта "Применение числовой планарной голографии в интегральной оптике", связанного с технологией цифровой обработки световой волны. Проект предусматривает создание оптических микрочипов размером 0,1-5 мм, предназначенных для обработки светового сигнала. Эти микрочипы позволят в сотни раз увеличить скорость передачи данных по уже существующим оптоволоконным сетям и повысить уровень их защиты и качество кодировки.
Первый прототип продукта будет выпущен в феврале-марте 2013 г. Завершение проекта планируется на 2014 г., а организация серийного производства (до 10 тыс. микрочипов) намечена на 2015 г.
Продолжаем смотреть материалы, присланные на конкурс видеороликов о промышленных предприятиях. Название видеоролика "Нацелены на успех" не случайно. Именно здесь, на Вологодском оптико-механическом заводе, выпускают прицельные комплексы для бронетанковой техники, оптические прицелы для стрелкового оружия, уникальные тепловизионные приборы и комплексы. Не забывает предприятие и про гражданку.
Заглянем на завод и на полигоны испытания техники? Это интересно :)
В Пермском государственном национальном исследовательском университете создано новое перспективное подразделение – Институт интегральной оптики и нанотехнологий. Институт является подразделением ПГНИУ, но располагается на территории ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ОАО ПНППК).
Сверхточная космическая оптика, микроскопы, позволяющие разглядеть атомы в биологических клетках, аппараты, которые могут рассказать о здоровье человека по одному выдоху. Все это наноразработки нижегородского Института физики микроструктур РАН.
Появление съемочной группы остановило рабочий процесс в лаборатории на несколько часов. Дело в том, что как только ученые гостеприимно открыли двери, нарушился строжайший температурный режим. Нанотехнологиями в области оптики в Институте физики микроструктур РАН начали заниматься еще тогда, когда само слово «нано» еще не было у всех на слуху. Заведующий отделом физики многослойных структур Николай Салащенко отметил: «Практически все российские космические корабли, космические обсерватории, которые запускает Россия для наблюдения Солнца, оптику для них делаем мы. Астрофизика сейчас подошла к требованиям субнанометровой точности, и это как раз то, чем мы занимаемся».
Точность — доли нанометра. Малейшая неровность на поверхности зеркала даст гигантское искажение. Сейчас нижегородские физики работают над созданием практически идеальной оптики. Проверяет поверхности зеркал интерферометр, единственный в России. Изготавливается сверхточная оптика внутри технологических установок, за работой которых следит самый молодой сотрудник отдела. Вчерашний студент Станислав Стариков уже освоился в наномире. «Наша задача, помимо напыления зеркал, расчет коррекции, чтобы изготовить правильные и нужные зеркала», — пояснил он.
Следующая цель ученых — создать рентгеновский микроскоп для биологических объектов, который позволит рассмотреть, к примеру, какие атомы находятся внутри живой клетки. Например, тяжелые металлы. Такую технику давно ждут биологи. Специалисты другого отдела изобрели спектрометр для медиков. С его помощью можно узнать, чем человек болен, лишь по одному его выдоху. Заведующий отделом терагерцовой спектрометрии Института физики микроструктур РАН Владимир Вакс пояснил: «В настоящее время известно более 600 молекул-маркеров различных заболеваний. По ним диагностика заболевания возможна даже на ранней стадии».
Сибирские ученые разработали лазерный генератор нового поколения, способный создавать дифракционные оптические элементы для космических аппаратов — первая такая установка была поставлена в Харбинский технологический институт, сумма сделки составила 450 тысяч долларов, сообщил директор Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН Юрий Чугуй.
Установка работает по технологии, похожей на литографию — луч ультрафиолетового лазера фокусируется в толще фоточувствительной пленки, в результате фотохимической реакции на обрабатываемой поверхности получается нанорельеф, параметры которого можно выдерживать с точностью до нескольких нанометров. Так можно получать шаблоны для оптических элементов или готовую оптику. Применение этого метода позволяет, в частности, значительно сократить массу спутниковых оптических приборов.