Laser Kids
ENG

. : Фотки : .

Страница < 1 2

TeaSSY1_ready TeaSSY1_inside
TeaSSY1_head
TeaSSY1_inworkA TeaSSY1_inworkB
На русском нет такой игры слов "TEA-laser = чайный лазер", поэтому ирония здесь малопонятна. Игрушка состоит из очень классической твердотельной бошки SSY-1, пары электролитических кондеров, зарядника для них и цепи поджига. В качестве "лазерного прицела" работает зеленая лазерная указка на 50 мвт. Она установлена так, что светит сквозь резонатор SSY-1, а чтобы ее не убивало проскакивающим сквозь заднее зеркало излучением, используется фильтр из синего стекла. Весь девайс собран в двух коробках из под китайского чая, отсюда и название.

Stirling

Cкромное обаяние двигателя стрилинга способно заворожить даже лазерщика. Эта самодельная модель была сделана по одному из гайдов, которых тонны в интернете. Кого заинтересовало может просто пояндексить по ключевым словам "дрыгатель стирлинга". Самое прикольное в нем - это звук. Такая маленькая фиговина а гремит как пепелац.

micro_dye_laser_quvete
micro_dye_laser_work micro_dye_laser_work_stungun
Супер Убер маленький Лазер на красителе. Наверное вообще самый миниатюрный из самодельных лазеров на красителе с ламповой накачкой. Длина освечиваемой лампой части 30 мм, длина резонатора по зеркалам 75 мм. Вместе со своими конденсаторами он умещается на ладони. Накопительная емкость всего 6.6 нФ, что при 20 кВ дает всего 1.3 Дж запасенной энергии, а это величина того же порядка, что запасается в крыльях обычного настольного азотного лазера. А выход с красителя тут гораздо больше. Пятно крупное и яркое. На глаз - 50..100 мкДж. Лазер понравился - ждите гайд, лол.

handheld_tiny_dye_laser_work
Тот же лазер работает прямо у меня в руках. В качестве изолятора под него подложена пластиковая крышка от пищевого контейнера - это чтоб меня не дернуло. Заметьте что набор накопительных кондесаторов урезан вдвое. Вдвое снижено и напряжение питания. Всего 660 мДж в накопителе а лазер все еще генерит. Осталось изобрести минимикроскопическиий жидкостный насос и путь к самодельной желтой лазерной указке открыт.

yellow laser pointer 3
yellow laser pointer 1 yellow laser pointer 2
Тот же лазерочек но с полностью самодельными кондерами. Как видите - он стал заметно меньше. На правом нижнем фото виден пробой в обход обкладок пикера. Чем меньше размеры тем труднее поддерживать электропрочность.

ifter

Если где-то есть высокое напряжение, там обязательно процветет лифтер (он же ионолет). Выглядит очень просто, но на самом деле не так просто сделать. Вес мой-враг мой. Даже с использованием сокососальных трубочек оказалось очень непросто уложить сей девайс в 2.6 грамма. Но в конце-концов он таки взлетел. Питаясь от моего тридцатикиловольтного лазерного блочка питания. Нащет природы его полета - тут все не так чисто, как кажется на первый взгляд. Кто-то говорит, что это за счет ионного ветра, кто-то говорит, что это - электрогравитация. В любом случае прекрасные опыты Дж. Найдина показывают как мало мы знаем даже об ионном ветре.


Лазер на парах меди (VIDEO)


Не лазером единым... Давеча помогал одному челу настроить... Ни много ни мало - РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. Это был пульсирующий бесклапанник, так называемый "Термоджет". Полностью самодельный, сделанный по чертежам Beck Technologies (камера сгорания из консервной банки, труба выхлопа и вхлопные патрубки мотаны из эпоксидного текстолита). Ключом к успешному запуску оказалось применение топливных форсунок с проходным диаметром 1 мм (о чем Бек в своих чертежах скромно умолчал). После установки таких форсунок двигатель стал стабильно работать при питании газообразным пропаном, как напрямую из баллона, так и через редуктор. Впрочем тяга не впечатляет - с полкило примерно. Однако есть идеи как ее улучшить. Но об этом в следующий раз.

Tesla_Long_Sparker01 Tesla_Long_Sparker02
Long_Spark1

Нано SSTC - простецкий девайс из генератора прямоугольных колебаний на ширпотребной логике, из драйвера затвора полевого транзистора, из самого полевого транзистора (безбуквенный ИРФП460) и собственно катушки. Низковольтная часть (все кроме полевого транзистора) питается от батарейки. Выходной каскад на полевом транзисторе питается от конденстора 2000 мкф, заряжаемого до 200 вольт от сети (на фото не виден - установлен в шнуре питания). Забавно, что комбинация радиочастотных колебаний и плавно но быстро нарастающей огибающей радиоимпульса позволяет устроить пробой на порядок длиннее, чем получается от постоянного напряжения того же уровня.

Новшество: лазерная ручка

Чуваки, зацените прикол: лазерной указкой оказываецца можна писАть на самой обычной белой бумаге. (А также на парте, скамейке, заборе...) Просто ставишь фокус покороче и пишешь Слово на Великом и Могучем...

crystals01 greenCrystal
KDPlaser2 KDPbeam001a KDPbeam002a
Проходя мимо киоска с удобрениями я заметил в продаже пакет, на котором значилось "монокалий фосфат", что и предопределило род развлечений на ближайший месяц. Достойных гайда кристаллов мне вырастить пока не удалось. Они, конечно, легко вырастают большими, но вот с прозрачностью у них проблемы. Тем не менее удвоить частоту лазерного излучения, подобно тому, как это сделал Milan Karakas таки получилось. На фотках выше Вы можете видеть:

  • кучку выращенных кристаллов
  • пластинку, вырезанную вулканитовым диском из довольно крупного, но в целом, довольно дрянного кристалла. Пластинка затем потерта на шкурке №600 и слегка полирована (как говорят "приоткрыта") тряпочкой с зубной пастой.
  • наскоро сбросанная установочка по получению зелени из невидимого излучения лазера на YAG:Nd. Обратите внимание на фильтр из кусочка инфракрасного стекла. Отфильтровывая видимое излучение лампы-вспышки, накачивающей лазер, этот фильтр сильно облегчает фотографирование.
  • Ну и собственно пятно зелени. Такое корявое оно потому что мне было лень качественно отполировать пластинку кристалла KDP. Вложив в это побольше усилий можно было бы получить вполне красивое пятнышко.

Нашол таки время облагородить старый добрый лазер на YAG:Nd. В нем используется стержень 5x50 мм в биэллиптическом отражателе. Там же инсталлированы две ксеноновые фотовспышки от SB-600.

12vYagNd_Laser01 12vYagNd_Laser02

Ниже показаны внутренности лазера. Стабилизирующий преобразователь напряжения (да, лазер питается от батареек), накопительные кондеры (2x470uFx450V) и цепь поджига ламп

12vYagNd_Laser05

Также удалось присобачить порт для синхронизации с фотоаппаратом, что позволяет снимать действие лазерного луча не в режиме видео, а в режиме одиночных кадров.

12vYagNd_FireBalls

12vYagNd_Flame

12vYagNd_Fire

Свободная генерация. Крупный красивый факел с чиркача спичечного коробка.

12vYagNd_QSwitch

Тот же лазер с затвором. На свободную искру в воздухе чутка не хватает, зато можно наблюдать искры в луче перед местом на керамической трубке, куда попадает луч.

shg_laser_in_work

Лазер, специально созданный для снятия фоток для иллюстрации гайда по удвоению

Собран на стержне YAG:Nd ф7х110 мм и лампе ДНП-6/90. Применение криптоновой лампы изрядно повышает выхлоп с лазера. Несмотря на то, что ДНП-6/90 позицтонируется как дуговая лампа непрерывного горения, здесь она с успехом эксплуатируется в режиме лампы-вспышки

shg_laser1

На этом фото хорошо виден самодельный поляризатор (обведен синей пунктирной рамкой). Внутри резонатора необязательно иметь 100%-ный поляризатор. Достаточно просто увеличить потери для одной из поляризаций и лазер перестанет ее генерировать. Так и здесь, хватило поместить в резонатор всего два стеклышка под углом Брюстера, и выходное излучение стало полностью поляризованным.

shg_laser_in_work1 shg_laser_in_work2 shg_laser_in_work3

Спецэффекты: ортический пробой воздуха, факел от свободной генерации на темном предмете, ГВГ и генерация красителя.

SMPS_ZVS_controlled_updated

Отдельных слов заслуживает блок питания лазера. Выше показана его схема. Вроде бы ничего особенного - обычный ZVS-двухтактник с питанием от двух литий-ионных банок 18650. Из всех опробованных схем лишь ZVS-двухтактник способен заряжать две банки по 470 мкф до 450 вольт за две секунды при питании "от батареек". И зюминка в том, что ZVS-двухтактник тут управляемый. Обратная связь через стабилитрон, 4420-ю и полумост на комплементарных MOSFET'ах дает возможность организовать ШИМ-стабилизацию напряжения на накопителе.

shg_laser_power_supply shg_laser_power_bank

Вид на монтаж блока питания. Слева - плата ZVS, справа - плата накопителей. Ныне в нем не две а три ступени и емкостью по 690 мкф а не 470 мкф, так что заряжается он, конечно, помедленнее, чем за 2 секунды, но все равно достаточно быстро.

Страница < 1 2

<< ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА