Сибирские Огни, 1978, № 4
ВОЗЬМИТЕ КРАСНЫЕ ЛУЧИ 139 они вскоре стали встречать скептическое отношение. Да, конечно, они измеряли то, что должны были измерять. Да, конечно, отличались определенным уровнем надеж ности. О д н ако— и тут начинались различ ные «но»... Но они были громоздки. Но они стоили очень дорого. Но точность выдаваемых ими результатов не отвечала возросшим запросам специали стов. . Один из лучших к тому времени прибо ров как нельзя лучше иллюстрировал спра ведливость всех этих претензий. Создан ный учеными и практиками одного из ленинградских научно-исследовательских институтов, он поражал воображение свои ми размерами. Прибор представлял собой трубу, в которую бросали через специаль ное приспособление металлический шарик. Падая сквозь трубу, он по пути оставлял магнитные отметки, которые и позволяли затем производить соответствующие вычис ления. Так вот, труба, сквозь которую про летал шарик, тянулась от четвертого до первого этажа крупного здания. Стоил этот прибор со всеми подготовительными рабо тами около миллиона рублей. Что же касается точности результатов, то она достигала лишь пятого-шестого знака. Для сравнения стоит заметить, что при бор, который в лаборатории когерентной оптики построили Арнаутов, Стусь и Ка- лиш, тоже имел трубу, но всего полтора метра длиной и диаметром в 25 сантимет ров. В трубе создали вакуум, и в этом вакууме падала призма из стекла. Путь призмы с огрдмной точностью измерялся в длинах световых волн, отсчет шел через каждые три десятых микрона. Полученные материалы вычислялись по школьной, как выражались ребята, формуле: путь равен ускорению силы тяжести, умноженному на квадрат времени. Путь и время определя лись просто, оставалось вычислить ускоре ние. Прибор получился надежным, компакт ным. Достоверность измерений пути — до восьмого, вр ем ен и— до десятого знака — обеспечивалась, лазерным интерферомет ром. Точное значение ускорения силы тя жести получилось как результат обработки данных эксперимента на м^лой электрон ной вычислительной машине. Сибиряки ездили по международному треугольнику Москва— Таллин— Тбилиси— Москва, были в Ленинграде и на Байкале — мотались по всему белому свету. Заезжали в Париж, в Потсдам, были в Сингапуре. Результаты, полученные ими, были осо бенно ценны потому, что позволяли прове рить* некоторые гипотезы происхождения и развития планеты, внести уточнения в ми ровую опорную гравиметрическую сеть. Прибор, созданный в лаборатории коге рентной оптики, был одним из трех прибо ров этого типа в мире. Сейчас эти работы планируются уже в рамках международно го сотрудничества и координируются Междуведомственным геофизическим ко митетом при Президиуме Академии наук СССР. Это будет способствовать более глу бокому познанию физики Земли и природы сил тяготения. Разработанная аппаратура может вместе с тем явиться новым эффек тивным средством поиска полезных иско паемых. В цеху завода Лазер успел многое. Он под руководст вом сотрудников лаборатории когерентной оптики участвовал в чисто теоретических исследованиях, связанных с изучением важ ных свойств среды нашего обитания; помо гал создавать новые научные приборы, линзы, умещающиеся в тончайшей пленке, едва видимой на кусочке стекла; делал продуктивным сотрудничество исследовате лей разных стран. Можно задать вопрос: а найдется ли ме сто для работящего лазера непосредствен но в заводских цехах? Сумеет ли дитя на шего времени принять участие в обычном производственном процессе? Ответ го тов — да, сумеет. Доказать это можно опять-таки на примере одной из работ ла боратории когерентной оптики. Речь идет о творческом содружестве ученых Инсти тута автоматики и электрометрии с круп ным станкостроительным предприятием — новосибирским заводом «Тяжстанкогидро- пресс», в цехах которого изготавливаются уникальные станки. Они удивительны и неожиданны для непосвященного человека не только конструкторским совершенством, но и внушительными размерами — отдель ные станки своими габаритами напоминают солидный особняк. Таких уникальных станков в мире немно го. Нетрудно представить, как сложно их создать. Предназначены они для обработки дета-, лей некоторых современных механизмов. В частности, станок, на котором сошлись ин тересы ученых и производственников, предназначался для обработки деталей ве сом до 250 тонн, Этот координатно-расточ ный станок был спроектирован таким обра зом, чтобы обрабатываемая деталь лежала неподвижно, а резец станка перемещался над нею в разных направлениях, причем в одном из направлений— на расстояние до 16 метров. И вот, двигаясь над деталью, рабочее устройство станка должно было, как пред полагалось задачами производства, выпол нять различные операции, в том числе просверливать в отдаленных концах обра батываемой детали отверстия с необычай но высокой точностью: расхождение между отверстиями не должно было превышать 0,02 миллиметра. Иначе говоря, передви гающаяся над деталью портальная махина должна была работать с точностью ювели ра, 'склонившегося над одним из завиточ ков Изготавливаемого им украшения! Фантастика, да и только! Но этой фантастике предстояло стать реальностью. И здесь помог интерферо метр. С его помощью удалось установить та кой контроль за движением рабочего ус
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2