<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.40369</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-40369</article-id>
      <title-group>
        <article-title>АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МНОГОЛУЧЕВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС С УПРАВЛЯЕМЫМ ТЕЛЕСКОПОМ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Умнов</surname>
              <given-names>В.П.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Umnov</surname>
              <given-names>V.P.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>mex-rob@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»</institution>
        <institution xml:lang="en">Vladimir State University named after Alexander Grigorevich and Nikolay Grigorevich Stoletov</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-04-06">
        <day>06</day>
        <month>04</month>
        <year>2025</year>
      </pub-date>
      <issue>4</issue>
      <fpage>82</fpage>
      <lpage>89</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=40369</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В данной работе представлен новый лазерный комплекс, основанный на использовании шестилучевого газоразрядного лазера, который обеспечивает высокую степень универсальности и отличные потребительские характеристики, особенно важные при мелкосерийном производстве. Основу лазерного комплекса составляет газоразрядный лазер, состоящий из шести автономных лазеров (трубок, заполненных смесью углекислого газа, гелия и азота). В комплексе предусмотрено автономное управление мощностью излучения каждого из шести лазеров. С целью обеспечения высокого качества выполнения лазерных технологических процессов при многолучевой обработке в комплексе предусмотрено автоматическое управление температурой, положением лазерных пятен в зоне нагрева обрабатываемой поверхности, а также пространственным положением объекта обработки с организацией обратных связей по указанным параметрам. Для этого комплекс оснащен совокупностью датчиков, контроллеров и других компонентов, обеспечивающих автоматическую подготовку управляющих программ и управление процессами выполнения разнообразных лазерных операций. В лазере предусмотрен управляемый телескоп, включающий набор плоских, вогнутых и выпуклых зеркал. Вогнутые зеркала могут перемещаться посредством управляемых контроллером приводов микроперемещений по двум ортогональным координатам. Для разработки программного обеспечения телескопа создана его математическая модель в векторно-матричной форме.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>This paper presents a new laser system based on the use of a six-beam gas-discharge laser, which provides a high degree of versatility and excellent consumer characteristics, especially important in small-scale production. The laser complex is based on a gas-discharge laser consisting of 6 autonomous lasers (tubes filled with a mixture of carbon dioxide, helium and nitrogen). The complex provides autonomous control of the radiation power of each of the 6 lasers. In order to ensure high-quality performance of laser technological processes during multipath processing, the complex provides automatic control of temperature, the position of laser spots in the heating zone of the treated surface, as well as the spatial position of the processing object with the organization of feedback according to the specified parameters. For this purpose, the complex is equipped with a set of sensors, controllers and other components that provide automatic preparation of control programs and control of the processes of performing various laser operations. The laser provides a controlled telescope, including a set of flat, concave and convex mirrors. Concave mirrors can be moved by means of micro-displacement drives controlled by the controller, along two orthogonal coordinates. A mathematical model of the telescope in vector-matrix form has been created to develop the telescope’s software.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>многолучевой лазер</kwd>
        <kwd>зеркало</kwd>
        <kwd>датчик</kwd>
        <kwd>управляемый телескоп</kwd>
        <kwd>система координат</kwd>
        <kwd>линза</kwd>
        <kwd>шаговый привод</kwd>
        <kwd>микроперемещение</kwd>
        <kwd>математическая модель</kwd>
        <kwd>матрица</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>multi-beam laser</kwd>
        <kwd>mirror</kwd>
        <kwd>sensor</kwd>
        <kwd>controlled telescope</kwd>
        <kwd>coordinate system</kwd>
        <kwd>lens</kwd>
        <kwd>stepper drive</kwd>
        <kwd>micro-displacement</kwd>
        <kwd>mathematical model</kwd>
        <kwd>matrix</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Звелто О. Принципы лазеров / Пер., под науч. ред. Т.А. Шмаонова. СПб.: Лань, 2008. 720 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Вейко В.П., Петров А.А., Самохвалов А.А. Введение в лазерные технологии. Опорный конспект лекций по курсу «Лазерные технологии» / под ред. Вейко В.П. СПб.: Университет ИТМО, 2018. 161 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Игнатов А.Г. Десять лет успеха: рынок фотоники и лазерных технологий (2004–2015 гг.) // Фотоника. 2015. № 3. С. 10–27. URL: https://www.photonics.su/journal/article/4639?ysclid=m7naa35ay8285351501 (дата обращения: 27.02.2025).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Чухланцев Д.О., Умнов В.П., Мальцев В.В., Шипихин Д.А. Универсальный высокоавтоматизированный лазерный технологический комплекс на базе многолучевого лазера // Фотоника. 2020. Т. 14, № 6. С. 482–490. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2020.14.6.482.490.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Умнов В.П., Лятов Р.А. Система автоматизированной подготовки управляющих программ для лазерного упрочнения изделий сложной формы // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 8. С. 100–104. URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=37127 (дата обращения: 19.02.2025).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Климков Ю.М. Прикладная лазерная оптика. М.: Машиностроение, 1985. 128 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Корн Г.А., Корн Т.М. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Пер. И. Г. Арамановича (ред. пер.) и др. 6. изд., стер. СПб.: Лань, 2003. 831 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
