
Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Исследователи используют повседневные технологии, чтобы создать полную 3D-карту одного из самых богатых памятников палеолитического пещерного искусства в Европе.
Пещера, погруженная в глубины времени
Пещера Ла-Пилета на юге Испании — это не просто тёмная ниша в известняковых холмах провинции Малага. Внутри её извилистых ходов стены мерцают изображениями, нарисованными и высеченными Homo sapiens на протяжении десятков тысяч лет: лошади, козероги, змеевидные символы и человеческие силуэты, восходящие к верхнему палеолиту и бронзовому веку. Обнаруженная в 1905 году и охраняемая как национальный памятник Испании с 1924 года, Ла-Пилета давно признана «собором» иберийской доисторической эпохи.

В пещере также находится примечательная археологическая коллекция, охватывающая более 100 тысяч лет. Среди находок — небольшая лампа со следами пигмента граветтского периода, считающаяся одним из древнейших осветительных приборов на Пиренейском полуострове. Однако до недавнего времени ни одна цифровая модель не могла полностью отразить особенности этого места в трёх измерениях.
Новый подход к древним стенам
В исследовании, опубликованном в журнале «Археологическая наука»1Команда из Севильского университета объединила два типа лазерного сканирования для картирования пещеры Ла-Пилета: высокопроизводительный наземный лазерный сканер и лидар, встроенный в обычный смартфон. Это сочетание, на первый взгляд невероятное, позволило им создать проверенную 3D-модель всей пещеры с поразительной точностью.
«Взаимодополняемость обеих систем позволила получить полную и проверенную трехмерную модель с минимальной погрешностью относительно топографических опорных точек», — пишут исследователи.
В то время как наземный сканер обеспечивал дальнобойную метрическую базу высокого разрешения, смартфонный LiDAR отлично проявил себя в узких, неровных проходах, недоступных для громоздких штативов. Его портативность также позволяла быстро собирать данные в течение нескольких сеансов.
«Использование мобильного LiDAR обеспечивает универсальность и доступ к узким и труднодоступным местам, сохраняя при этом высокое качество захвата текстур», — отмечает команда.
Что показывают лазеры
Полученная 3D-модель отражает морфологию пещеры и расположение наскальных рисунков — тысячи мотивов, охватывающих тысячелетия. Фигуры животных, абстрактные символы и человеческие силуэты появляются в виде цифровых поверхностей, которые можно вращать, измерять и исследовать виртуально.
Сканирование в подвешенном состоянии на тросе 1. Источник: Journal of Archaeological Science (2025). DOI: 10.1016/j.jas.2025.106330
Эта модель не просто служит для документирования. Она открывает возможности для превентивной консервации, позволяя исследователям отслеживать эрозию, вандализм и повреждения, вызванные влажностью, с течением времени. Она также закладывает основу для взаимодействия с общественностью и иммерсивного образования, позволяя студентам и посетителям познакомиться с объектом, закрытым или ограниченным для большинства туристов.
Пещеры как живые архивы
Новая цифровая карта Ла Пилеты подчёркивает, что пещеры служат живыми архивами глубокой истории человечества. Поскольку подобные места накапливают культурные слои на протяжении десятков тысяч лет, их сохранение и точное описание имеют решающее значение. Сочетая повседневные технологии с проверенными полевыми методами, археологи теперь могут обнаруживать скрытые пространства, не тревожа их.
«Эта модель усиливает и дополняет археологическую работу, предоставляя новые инструменты для понимания, сохранения и распространения культурного наследия», — заключает группа.
С нетерпением жду
LiDAR на базе смартфона не заменит традиционные полевые исследования или сканирование высокого разрешения, но станет гибким и недорогим решением для археологических и спелеологических исследований по всему миру. В регионах, где бюджет или доступность ограничивают масштабные исследования, карманные лазерные датчики могут расширить возможности документирования и сделать высококачественную 3D-съёмку доступной.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.

Под линиями электропередач необходимо регулярно расчищать территорию от растительности, потому что это помогает предотвратить обрывы проводов. Когда нужно расчистить территорию под ЛЭП, применяют тяжелую технику. Процесс может затянуться на несколько дней или даже недель.
Ученые «Росатома» создали комплекс лазерной резки, который позволяет сократить время расчистки до нескольких часов. Например, ствол дерева толщиной 200 миллиметров с помощью лазера специалисты срезали всего за шесть минут. Мало того, эксперты говорят, что, моделируя пучок лазерного луча, можно вдвое увеличить скорость обрезки растительности.

Лазерная установка создана на основе серийных волоконных иттербиевых лазеров с использованием транспортного оптоволокна, а собрана на базе контейнера, где размещаются оборудование и места для двух операторов.
Разработка — целиком отечественная, аналогов в России у нее нет. Помимо резки деревьев, лазерный комплекс может разделять на части конструкции из металла, толщина которых составляет до 260 миллиметров. Причем делать это можно на расстоянии до 300 метров. Поэтому комплекс можно успешно применять и при демонтаже опор ЛЭП.
Энергетики могут найти в разработке множество полезных характеристик. Так, комплекс «Росатома» можно установить на вездеход или другой вид транспорта. Лазер легко использовать в труднодоступных местах, при этом не нужно готовить подъездные пути для тяжелой спецтехники. Комплекс можно развернуть весьма оперативно и работать на безопасном для людей расстоянии.
Разработкой комплекса занимались в рамках Единого отраслевого тематического плана (ЕОТП). Он включает научные проекты по приоритетным направлениям научно-технологического развития «Росатома»: от ядерной энергетики до ядерной медицины. Та же самая лазерная установка, кстати, уже зарекомендовала себя при утилизации затонувших кораблей в районе острова Сахалин, с ее помощью удалось ликвидировать аварийные разливы нефти. Можно использовать комплекс и для резки льда.
Дали в саду задание вырезать ножничками из распечатанных листов малипусенькие снежинки.
Вот такие.

Попробовали с супружницей повырезать и поняли что ебись они конём не хотим это делать. Было решено скачать снег в интернете и пописать на него порезать лазером.
Штош. Смотрим, клацаем мышой, зырим.
Мастер Скриншотов - кавказский эникейщик))

Забульбенил на ватмане в двух размерах, шесть разноцветных наименований у нас же праздник, ёпта:
Весь богатый ассортимент зашвыриваем в станок

И наслаждаемся нежным журчанием энергии светового потока

Припорошило малёха

Всем спасибо за просмотр))

Лазерная оптика - топчик в дорогих автомобилях последних лет. Как и все остальные технологии, приходящие в мото мир с опозданием, не торопится и эта. Одна из причин - лазер дороже, но не сильно обгоняет более дешевые диоды. Тогда в чём идея? Новый патент, обнаруженный зарубежными СМИ показывает, что Yamaha хочет по своему решить проблему с ценой, разместив лазерный излучатель где-то ближе к центру мотоцикла, а оптоволокном направлять его свет туда, куда нужно. Хоть в головной свет, хоть в стоп, хоть в поворотник.

Yamaha не первые, кто додумались до такой идеи. Honda в 2018м году подавала похожий патент, предлагая использовать два лазера раздельно для дальнего и ближнего света (вторая картинка). Также с креплением внутри, в их случае под сиденьем.
Но зачем вообще лазер? В плюсах - эффективность. Лазерные фары могут освещать дорогу на расстоянии до 600 метров и обычно используются вместе с диодами. И идея убрать этот самый дорогой лазер внутрь поглубже, оставив световоды - хитрое решение. Да и расположение ближе к центру масс это неплохо. Вдобавок, патент Yamaha закрывает проблемы с нежным блоком лазера и ценой за несколько комплектов. Вот только в минусах всё ещё высокая цена и при сокращающих разрыв светодиодах есть ощущение, что мы увидим эту технологию разве что в самых люксовых моделях, а может и не увидим вовсе.
Это пост из серии "мотоновости", в профиле посты по сериям. Снова напомню, что у меня есть ТГ-канал с анонсами, новостями и краткими очерками, которые слишком малы для полноценных постов. Спасибо всем, кто поддерживает творчество.


вот такой луч сегодня был над Мюнхеном. возможно тестируют лазер доя LIDAR, но некронов тоже исключать нельзя
Физики Гарвардского университета нашли способ упаковывать квантовые биты в трехмерные структуры, используя эффект Монтгомери, теоретически разработанный еще в 1967 году. Экспериментальное подтверждение эффекта Монтгомери позволяет фокусировать лазерные лучи в пустом пространстве без линз, создавая трехмерные световые ловушки для миллионов кубитов. Это работа стала развитием идей великого российского физика Владилена Летохова, который еще в 1970-е годы описал идеи лазерного охлаждения и лазерных ловушек.

В квантовом мире важна не только плотность, но и связность. В плоской структуре у каждого атома всего четыре соседа. В трехмерном «кристалле», созданном благодаря эффекту Монтгомери, количество связей резко возрастает. Это позволяет квантовым алгоритмам исправления ошибок работать на порядок быстрее. По сути, мы переходим от медленных «пробок» на плоскости к скоростным многоуровневым развязкам в объеме, где информация передается по кратчайшему пути между любыми узлами системы.
Десятилетиями камнем преткновения для квантовых компьютеров была проблема масштабирования. Современные системы на нейтральных атомах или ионах напоминают плоский лист: кубиты выстроены в цепочку или расположены в одном тонком слое. Чтобы нарастить мощность до миллиона кубитов, ученым пришлось бы создавать установки площадью с футбольное поле, которыми почти невозможно управлять.
Решение пришло из области теоретической оптики прошлого века. Эффект Монтгомери, предсказанный еще в 1967 году, гласит: свет может самопроизвольно восстанавливать свой фокус в свободном пространстве через равные промежутки пути. Почти 60 лет это предсказание оставалось всего лишь изящным математическим трюком, пока команда Федерико Капассо не заставила лазер «вспоминать» свою форму без единой стеклянной линзы. Работа опубликована в журнале Optica.

Исследователи программируют фазу лазерного луча так, что он как бы несет в себе чертеж для собственного восстановления. Распространяясь в пустоте, луч сначала рассеивается, а затем резко собирается в яркую точку или сложную фигуру именно там, где это нужно инженерам. Этот цикл повторяется многократно, создавая в пространстве целую серию идеально выверенных фокусов. Такая «световая скульптура» позволяет обойти ограничения линзовой оптики, которая неизбежно вносит искажения и мешает плотной упаковке элементов.

Переход от плоских схем к трехмерным массивам радикально меняет дорожные карты таких стартапов, как Quantum Art или QuEra. Вместо того чтобы пытаться удержать атомы в одной плоскости, физики теперь могут строить из них многослойные конструкции.
Эффект Монтгомери обеспечивает ювелирную точность: свет фокусируется только в узких слоях, оставляя пространство между ними темным. Это исключает помехи и позволяет кубитам на разных уровнях работать слаженно, не мешая друг другу фоновым излучением.

«Наша полностью программируемая платформа может найти применение в широком спектре областей: от крупномасштабных квантовых компьютеров на нейтральных атомах до многоплоскостной микроскопии, когда съемка ткани ведется одновременно на нескольких глубинах», — подчеркивает соавтор работы Мурат Ессенов.
Возможность управлять сотнями ловушек с помощью одного подготовленного луча превращает сборку квантового процессора из ручного труда в автоматизированный процесс, подобный 3D-печати. В ближайшие годы это открытие может резко сократить сроки создания вычислительных систем с миллионом кубитов, превращая целые квантовые «футбольные поля» в компактные кристаллы.
Реализация метода, основанного на эффекте Монтгомери, стала возможной благодаря развитию идей великой школы лазерной физики, заложенной в Троицке в Институте спектроскопии Владиленом Летоховым еще в 1970-е годы. Именно он первым предсказал возможность захвата атомов светом. Сегодняшний прорыв с эффектом Монтгомери — это успех той самой философии Летохова: лазер — не просто освещение, а сверхточный инструмент манипуляции материей. Вместо громоздких приборов ученые используют фундаментальные свойства волновой интерференции, фактически заставляя саму природу выполнять работу по сборке сложнейших квантовых процессоров будущего.