Оптический профилометр НИИ РЛ МГТУ им. Баумана на выставке Иннопром-2026

Прибор Бауманки измеряет неровности тоньше диаметра атома

Шероховатость оптической поверхности в 0,1 нанометра — это меньше диаметра атома. Но именно такие неровности могут испортить работу космического телескопа или лазерной установки. Контролировать их раньше было сложно и дорого. Разработка российских ученых измеряет их с невероятной точностью.
Автор Наука Mail
Оптический профилометр НИИ РЛ МГТУ им. Баумана на выставке Иннопром-2026
Прибор Бауманки проходит испытания на Лыткаринском заводе оптического стеклаИсточник: bmstu.ru

Специалисты Научно-исследовательского института радиолокации Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана совместно с холдингом «Швабе» (входит в Ростех) создали оптический профилометр для диагностики астрономических, космических и лазерных систем. Устройство оценивает качество поверхности с недостижимой ранее точностью: фиксирует неровности со среднеквадратичным отклонением до 0,1 нанометра. Это в 500 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Повторяемость результатов — 0,05 нанометра, что гарантирует стабильность даже при многократных замерах.

Прибор позволяет контролировать качество оптических поверхностей на всех этапах производства и эксплуатации, что значительно повышает надежность космических и лазерных систем.
Дмитрий Денисов
кандидат технических наук, доцент МГТУ им. Баумана

В основе работы прибора — оригинальные авторские алгоритмы дифференциального рассеяния света, пространственно-частотной фильтрации и частично-когерентной эллипсометрии. Устройство не только измеряет шероховатость, но и разделяет дефекты по классам — царапины, точки, пленочные загрязнения. Это особенно важно при нанесении тончайших диэлектрических покрытий на линзы для телескопов и лазеров.

Прибор уже проходит производственные испытания на Лыткаринском заводе оптического стекла. В планах разработчиков — создать целую линейку подобных устройств для предприятий холдинга «Швабе». Это позволит контролировать оптику не только при изготовлении, но и в процессе эксплуатации, а также сделает производство более экономичным и эффективным.

Ранее Наука Mail писала о том, ученые разработали новый материал на основе содалита для высокоточной оптики. Он выдерживает экстремальные температуры — от −262°C до +620°C.