
Гигантский кристалл BGSe: как Китай приближается к лазерному оружию против спутников
Учёные из Хэфэйского института физических наук при Китайской академии наук заявили о создании самого большого в мире кристалла селеногаллата бария (BGSe): его диаметр — 60 мм. Этот кристалл устойчив к инфракрасной лазерной мощности до 550 мегаватт на квадратный сантиметр, что примерно в десять раз выше, чем у существующих военных кристаллов.
Материал способен эффективно преобразовывать коротковолновое инфракрасное излучение в средне- и длинноволновое — эти длины волны лучше распространяются в атмосфере и могут использоваться для дальнодействующих лазерных систем, включая потенциально оружие для деактивации спутников.
- Материалы: высокочистые барий, галлий и селениум помещаются в кварцевые трубки под вакуумом
- Зонная обработка (zone refining): нагрев до ~1020 °C в двухзонной печи и медленное охлаждение — рост кристалла в течение месяца.
- Отжиг (annealing): выдержка при ~500 °C, затем охлаждение со скоростью ~5 °C в час для устранения структурных дефектов.
- Полировка: обработка алмазными дисками и пастой на основе оксида церия для оптической чистоты.
Результатом стал прозрачный, без трещин кристалл, безопасный для эксплуатации при экстремальных лазерных нагрузках.
Как это работает?
BGSe выступает в роли частотного преобразователя: он принимает коротковолновое инфракрасное излучение и эффективно изменяет его диапазон на средне- и длинноволновое.
Длинноволновый ИК‑лазер лучше проходит сквозь атмосферу, минимизируя потери при дальнем воздействии.
Благодаря высокой прочности на разрушение, система может генерировать очень мощный и устойчивый луч.
Это особенно важно для анти‑спутниковых лазерных систем, поскольку предыдущие разработки (например, эксперимент США‑Navy MIRACL в 1997 году) испытывали самоповреждение компонентов из‑за перегрева.
Военные и гражданские применения
🔴 Военные:
Возможность блокировки или уничтожения спутников на низкой оптике (LEO).
Применение в системах противоракетной обороны и Противодействия космическим системам.
Использование в лазерных комплексах направленной энергии, где требуется стабильный мощный ИК-луч.
🟢 Гражданские:
Расширенные инфракрасные системы наблюдения (ракетный слежение, идентификация воздушных целей).
Медицинская диагностика, включая термографию и спектральный анализ тканей.
Возможности в глубокосем представлены в космической связи и астрофизических исследованиях.
Подобные разработки согласуются с государственными стратегиями Китая по развитию оружия направленной энергии и укреплению позиций в космической сфере. Повышенное внимание уделяется созданию земной лазерной инфраструктуры, способной идентифицировать, ослеплять или даже уничтожать спутники противника на орбите.
Почему именно BGSe?
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Максимальный размер | Рекордный диаметр в 60 мм для BGSe |
| Высокая устойчивость | До 550 МВт/см² без разрушения |
| Чистота и стекловидность | Прозрачность и отсутствие трещин |
| Атмосферный диапазон ИК | Глубоковолновое излучение не поглощается |
| Преимущество над MIRACL | Отсутствие самоповреждающихся ограничений |