ирэ полюс фрязино телефон

Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс»

Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс» в соцсетях:

ООО НТО «ИРЭ-Полюс» было создано В. В. Гапонцевым и зарегистрировано 3 февраля 1992 года. Российская компания является основателем и одной из базовых компаний международной корпорации IPG Photonics Corporation. Основные производственные мощности и научные центры расположены в России, США, Германии, а также созданы 14 представительств в разных странах мира.

Опираясь на профессионализм и многолетний опыт в сфере производства лазерного оборудования, наряду с серийным выпуском мощных промышленных волоконных лазеров реализует уникальные технологические комплексы лазерной обработки для резки, сварки, наплавки, маркировки, очистки, термоупрочнения, сверления, медицинские аппараты, линии связи, а также осуществляет сервисное обслуживание на всей территории России.

IPG Photonics Corporation — мировой лидер в производстве мощных волоконных лазеров и усилителей, американская компания в Оксфорде (штат Массачусетс), разрабатывающая и производящая волоконные лазеры, усилители и лазерные диоды для различного применения, главным образом для обработки материалов.

Реализация товаров осуществляется через отделы прямых продаж во многих странах мира. Основными клиентами являются производители оригинального оборудования (OEM), системные интеграторы и конечные пользователи.

К конкурентным преимуществам можно отнести: вертикальная интеграция бизнеса, технологическое лидерство в области волоконных лазеров, значительные производственные мощности, обширные в области материаловедения и опыт в оптическом, электрическом, механическом и полупроводниковом проектировании, широкий ассортимент продукции и способность соответствовать требованиям клиентов, широкая клиентская база (более 5 тыс. клиентов по всему миру) и др.

Каждый четвёртый лазер в мире выпускается IPG Photonics Corporation.

Источник

Ирэ полюс фрязино телефон

You are now leaving the IPG web site and being directed to a third party web site

IPG Photonics Corporation

IPG Photonics: штаб-квартира
50 Old Webster Road, Oxford, MA 01540, USA
Отдел продаж и информации
Приемная
Тел.: +1 508 373 1100, бесплатный вызов: +1 877 980 1550
Факс: +1 508 373 1103 (заказы на покупку): +1 508 373 1424

IPG Photonics: Средний Запад
46695 Magellan Drive, Novi, MI 48377 USA
Отдел продаж и информации
Приемная
Тел.: +1 248 863 5001

Генеральный директор
Майк Клос
Тел.: +1 248 863 5001

Applications Lab Manager
Майкл Вайнер

Regional Sales Manager, Lower Midwest
Kevin Arnold
Тел.: +1 614 315 7464

Regional Sales Manager, Upper Midwest
Michael Nardozzi
Тел.: +1 248 508 1009

IPG Photonics: Кремниевая Долина
3930 Freedom Circle, Suite 130, Santa Clara, CA 95054 USA
Директор по продажам и маркетингу
Тоби Страйт
Тел.: +1 408 492 8828

Лаборатория применений
Тони Хоулт
Тел.: +1 408 748 1361

IPG Photonics: Materials Processing Systems
200 Innovative Way Suite 1390 Nashua, NH, USA
Директор по продажам
Билл Кэллгрэн
Тел.: +1 603 518 3205

IPG Photonics: Southeast Technology Center, Mid-Infrared Lasers
100 Lucerne Lane Birmingham, AL 35211
Генеральный директор
Майк Майров
Тел.: +1 205 307 6677

IPG Photonics: Канада
758 Shadeland Avenue Burlington, ON, L7T 2M1 Canada
Региональный менеджер, Канада
Крис Пилхир
Тел.: +1 905 379 6602

IPG Photonics de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Av. Cazadores 212, Parque Industrial Sierra Madre, Santa Catarina, N.L. México, C.P. 66359
General Manager, Mexico
Gerardo Lindacher
Tel: +52.81.1354.2540

IPG Medical
377 Simarano Drive, Marlborough, MA 01752
President, IPG Medical Corporation
Gregory Altshuler
Tel: +1.508.506.2719
Fax: +1.508.229.2752

ИРЭ – Полюс
Пл. Академика Б.А. Введенского 3, стр. 5, Фрязино, Московская обл., 141195, Россия
—————
Ул. Менжинского 40, Москва, 129281, Россия
Приемная
Тел.: +7 496 255 7446
mail@ntoire-polus.ru

Начальник отдела продаж
Даниил Зубков
sales@ntoire-polus.ru

Сектор продаж «Лазерные системы»
Даниил Зубков
sales@ntoire-polus.ru

Cектор продаж «Лазеры», «Доставка излучения», «Компоненты»
Сергей Шмелев, Сергей Петров
sales@ntoire-polus.ru

Сектор продаж «Медицина»
Илья Скворцов
sales@ntoire-polus.ru

Сектор продаж «Телекоммуникационное оборудование»
Станислав Анпилов
tsale@ntoire-polus.ru

Сектор маркетинга и рекламы
Юрий Сальников
ySalnikov@ntoire-polus.ru

IPG Photonics Eurasia
Yesilbaglar Mah. Fener Sk. No: 2 A314 Pendik, Istanbul, Turkey
Кубилэй Илдирим
Тел.: +9 021 630 6031

IPG Photonics (UK) Ltd.
2 Viggen Way, Ansty Park, Coventry, CV7 9RE, United Kingdom
Sales
Sales
Тел.: +44 (0) 2477 103 831

Customer Service
Customer Service/Support
Тел.: +44 (0) 2477 103 832

IPG Photonics (Spain) S.L.
(08302) MATARÓ (Barcelona), Spain
Джоан Марсал Тарда
Тел.: +3 493 799 9971

Customer Service/Support
Customer Service

IPG Photonics Sp. z o.o.
ul. Portowa 74, PL-44-102 Gliwice, Polska
Гжегош (Грэг) Чробак
Тел.: +4 927 364 4208
Факс: +4 927 364 4201

IPG Laser GmbH
Carl-Benz-Straße 28, 57299 Burbach, Germany
Andreas Siewert
Тел.: +49.2736.4420.8349
Факс: +49 2736 44208 160

IPG Photonics France SAS
14 rue Ettore Bugatti F-67201 Eckbolsheim
Лоран Вебер
Тел.: +33.388.674.974

IPG Photonics (Italy) S.r.l.
Via Kennedy, 21, 20023 Cerro Maggiore (Milano), Italy
Стефано Кэттэнио
Тел.: +3 903 311 7069
Факс: +3 903 311 7069

IPG Photonics (Czech Republic) s.r.o.
Československého exilu 2062/8, 143 00 Prague 4, Czech Republic
Ruchtech Limited
“Great Stone” China-Belarus Industrial Park
Biruzovaja Street, 21 Minsk 222223, Belarus
General Manager
Vladimir Jarski
Tel: +375 175 173913

IPG (Beijing) Fiber Laser Technology Co., Ltd.
F28, 2 Jingyuan North St. BDA Beijing 100176, China
Жинбо Жоу
Тел.: +86.10.5902.5200

IPG (Beijing) Fiber Laser Technology Co., Ltd. Wuhan Branch
Room 1-803, No.1, Chuang Ye Avenue, Dong Hu Development Zone, Wuhan, Hubei Province, China
Джастин Руан
Тел.: +86 27 8741 5527

IPG (Beijing) Fiber Laser Technology CO.,Ltd. Shenzhen Branch
Room B, 1/F,Kingdom Technology Building, Fifth Street Hi-Tech South Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Ребекка Тао
Тел.: +86 755 2399 3780

IPG (Beijing) Fiber Laser Technology Co.,Ltd. Shanghai Branch
Room 108, 1/F, Block B, North Area E Link World, No999 Huaxu Road, Qingpu District Shanghai, China
Иван Ю
Тел.: +86 21 5058 6577

IPG Photonics (India) Pvt. Ltd., Headquarters
Indiqube-ETA No.38/4, Ground Floor, Adjacent to Dell EMC² Doddanekundi, Outer Ring Road, Bangalore- 560037, Karnataka, India
Rajesh Sharma
Tel. : +91.080.71172555

IPG Photonics (India) Pvt. Ltd. Ahmedabad Branch
9th Avenue, Ground Floor, Behind Rajpath Club, Bodakdev, S.G. Highway, Ahmedabad- 380058, Gujarat, India
Sales & Service

IPG Photonics (Japan) Ltd.
920 Nippa-cho, Kohoku-ku, Yokohama-shi Kanagawa, 223-0057, Japan
General Information
Тел. :+81(0)45-716-9831

IPG Photonics (Japan) Ltd. Chubu Branch
1-34-5 Mikawa-Anjo-Honmachi, Anjo-shi Aichi 446-0059, Japan
General Information
TEL:+81-(0)566-73-5101

IPG Photonics (Korea) Ltd.
Techno 2ro 80-12 Yuseong-Gu, Daejon, 305-509, South Korea
Джи Си Ким
Тел.: +82 42 930 2000

IPG Photonics (Asia) Ltd. Singapore Branch
1 Paya Lebar Link, Paya Lebar Quarter 1 #04-01, Singapore 408533
Вай Менг
Тел.: +65.695.58381

IPG Photonics (Asia) Ltd. Taiwan Branch
5 F., No.91, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan
Angel Hung
Tel.: +886 (2) 27.93.3582
Fax: +886 (2) 27.92.3922

IPG Photonics (Asia) Ltd. Thailand Branch
118/109 Ladkrabang Road, Ladkrabang Sub-District, Ladkrabang District, Bangkok 10520
Madoka Suzuki
Tel. +662.175.2062

Компания IPG Photonics заключила тарифное соглашение с несколькими местными отелями.
Договариваясь с отелем о тарифах, ссылайтесь на компанию IPG Photonics.

Корпоративный тариф: 99 долл. США плюс сбор (стандартный номер); звонить непосредственно в отель и спросить тариф для компании IPG Photonics. Включает бесплатный завтрак, бесплатный Wi-Fi, бесплатную парковку, спортивный зал и бизнес-центр на месте.

Примерно в 10 милях (16 км) от IPG Photonics/Оксфорд (штат Массачусетс)

Корпоративный тариф: 109 долл. США плюс сбор: звонить непосредственно в отель и спросить тариф для компании IPG Photonics или заказать bариф по Интернету. Включает бесплатный завтрак, бесплатный Wi-Fi, спортивный зал и бизнес-центр на месте.

Примерно в 10 милях (16 км) от IPG Photonics/Оксфорд (штат Массачусетс)

Hampton Inn Auburn
736 Southbridge Street (Route 12)
Auburn, MA 01501
+1-774-221-0055

Корпоративный тариф: 129 долл. США плюс сбор: звонить непосредственно в отель и спросить тариф для компании IPG Photonics или заказать тариф по Интернету. Включает бесплатный завтрак, бесплатную парковку, бесплатный Wi-Fi, спортивный зал и бизнес-центр.

Примерно в 10 милях (16 км) от IPG Photonics/Оксфорд (штат Массачусетс)

Beechwood Hotel Worcester
363 Plantation Street
Worcester, MA 01605
+1-508-754-5789
Корпоративный тариф: 154 долл. США плюс сбор (номер представительского класса): звонить непосредственно в отель и спросить тариф для компании IPG Photonics. Включает континентальный (легкий) завтрак в Ceres Bistro, бесплатную парковку, Wi-Fi, бизнес-центр и фитнес-центр.

Как добраться: примерно в 18 милях (29 км) от IPG Photonics/Оксфорд (штат Массачусетс) и в 16 милях (25 км) от IPG Photonics/Мальборо (штат Массачусетс)

Корпоративный тариф: 129 долл. США плюс сбор: звонить непосредственно в отель и спросить тариф для компании IPG Photonics или заказать тариф по Интернету. Включает бесплатный высокоскоростной Интернет, бесплатную самостоятельную парковку и скидку на сезонные услуги парковщика за 5 долл. США, бесплатное пользование бизнес-центром и фитнес-центром. Полный американский завтрак, шведский стол за дополнительную плату. Ланч, обед и обслуживание номеров от UNO Chicago Grill.

Примерно в 16 милях (25 км) от IPG Photonics/Оксфорд (штат Массачусетс) и в 17 милях (27 км) от IPG Photonics/Мальборо (штат Массачусетс)

Корпоративный тариф: скидка 12 %: звонить непосредственно в отель и спросить тариф для компании IPG Photonics или заказать тариф по Интернету. Двухкомнатный номер с отдельной спальней и гостиной. Включает бесплатный завтрак на заказ, бесплатную парковку, высокоскоростной Интернет, пользование фитнес-центром отеля, бесплатный вход в бассейн и теннисный клуб. Бесплатный трансфер в радиусе 5 миль от отеля.

Примерно в 2 милях (3 км) от IPG Photonics/Мальборо (штат Массачусетс)

Корпоративный тариф: 139 долл. США плюс сбор (номер студия и апартаменты с 1 спальней): звонить непосредственно в отель и спросить тариф для компании IPG Photonics. Включает полный горячий завтрак, высокоскоростной беспроводной Интернет, бизнес-центр, фитнес-зал и бесплатную парковку. Бесплатный близлежащий трансфер (включая расположение офисов IPG в Мальборо).

Примерно в 7 милях (11 км) от IPG Photonics/Мальборо (штат Массачусетс)

Компания IPG Photonics заключила тарифное соглашение с несколькими местными отелями.
Договариваясь с отелем о тарифах, ссылайтесь на компанию IPG Photonics.

Корпоративный тариф: 98 долл. США плюс сбор.

Примерно в 3 милях от IPG Photonics Midwest Operations.
Посмотреть на карте

Корпоративный тариф: 94,99 долл. США плюс сбор в зависимости от доступности.

Примерно в 2,4 мили от IPG Photonics Midwest Operations.
Посмотреть на карте

Корпоративный тариф: 119 долл. США (апартаменты студия) плюс сбор в зависимости от доступности.

Примерно в 2,4 мили от IPG Photonics Midwest Operations.
Посмотреть на карте

Оксфорд, штат Массачусетс
50 Old Webster Road
Oxford, MA 01540

Мальборо, штат Массачусетс
377 Simarano Drive
Marlborough, MA 01752

Нови, MI
46695 Magellan Drive
Novi, MI 48377 USA

Бурбах, Германия
Carl-Benz-Straße 28, 57299
Бурбах, Германия

Черро-Маджоре, Италия
Via Kennedy, 21, 20023
Черро-Маджоре (Милан), Италия

IPG Photonics (Италия) расположен в г. Черро-Маджоре, что примерно в 20 км к северо-западу от МИЛАНА, всего в 20 км от межконтинентального аэропорта МАЛЬПЕНСА и в 40 км от международного аэропорта ЛИНАТЕ, на железной дороге МИЛАН-ВАРЕСЕ-ДОМОДОСОЛЛА, на автостраде «A8» МИЛАН-ЛАГИ и примерно в 60 км от международного аэропорта ЛУГАНО через границу со Швейцарией.

После выезда из ЛЕНЬЯНО на первой кольцевой транспортной развязке поверните налево, следуя указаниям «ЧЕРРО-МАДЖОРЕ — САРОННО — ЛАЙНАТЕ», на втором перекрестке снова поверните налево (ЧЕРРО-МАДЖОРЕ — САРОННО — ЛАЙНАТЕ). Продолжайте движение около 1 км и поверните налево (на второй круговой развязке), следуя указателям «УБОЛЬДО — САРОННО — ПРОМЗОНА». Сразу после тоннеля поверните направо и продолжайте движение еще 700 метров. Главный вход в IPG Photonics (Италия) находится на левой стороне, 20 Via J. F. Kennedy.

Источник

Ирэ полюс фрязино телефон

You are now leaving the IPG web site and being directed to a third party web site

После двух десятилетий в этом бизнесе и установки сотен тысяч единиц оборудования, мы знаем, что ожидают и требуют наши клиенты, и усердно работаем над тем, чтобы превзойти их ожидания.

Если вы не найдете соответствующий контакт ниже, обратитесь к производителю вашей системы или к дистрибьютору вашего продукта IPG.

Обращаем внимание на то, что, помимо сервисных центров IPG, перечисленных ниже, IPG имеет дополнительные службы и склады компонентов.
За подробной информацией обращайтесь в местный сервисный центр IPG.

США
IPG Photonics Corporation
50 Old Webster Road
Oxford, MA 01540
Телефон: + 1.508.373.1157
Электронная почта: support@ipgphotonics.com

Laser Customer Service/Support
Телефон: + 1.508.373.1157
support@ipgphotonics.com

Германия

Carl-Benz Strasse 28
57299 Burbach Germany

Low and medium-power YLR / YLM Series
IPGL-MPL-Support@ipgphotonics.com

Китай
IPG (Beijing) Fiber Laser Technology Co., Ltd.
F28, 2 Jingyuan North St. BDA
Beijing, China 100176
Телефон: +86 400 898 00 11
Электронная почта: 4008980011@ipgbeijing.com

Япония
IPG Photonics (Japan) Limited
920 Nippa‐cho, Kohoku‐ku, Yokohama‐shi,
Kanagawa 223‐0057 Japan
Телефон: +81 45 716 98 33
Электронная почта: service@ipgphotonics.co.jp

Россия
НТО «ИРЭ-Полюс»
141190, Россия, Московская обл., г. Фрязино,
пл. им. Академика Б.А.Введенского, д.3, стр.5.

Сервис мощных лазеров и систем
Телефон: +7 (496) 255 4310; +7 (800) 775 2829
Электронная почта: service@ntoire-polus.ru

Сервис лазеров малой и средней мощности
Электронная почта: PulsedLaserService_IPM@ntoire-polus.ru

Сервис телекоммуникационного оборудования
Телефон: +7 (800) 775 2829
Электронная почта: support@ntoire-polus.ru

South Korea
IPG Photonics (Korea) Ltd.
Techno 2 ro 80‐12 (709 Gwanpyeong‐dong)
Yuseong‐gu, Daejon, 305-509 Korea
Tel: +82.42.930.2010
Service Hotline: +82.10.2539.4455
support.korea@ipgphotonics.com

Италия
IPG Photonics (Italy) S.r.l.
Via Kennedy 21
20023 Cerro Maggiore (MI), Italy
Телефон: +39 0331 1706 908
Электронная почта: support@ipgphotonics.it

Индия
IPG Photonics (India) Pvt. Ltd.
Indiqube-ETA, no 38/4, ground floor
Outer Ring Road, Doodanakundi,
Mahadevapura Post
Bangalore 560037 India
Телефон: +91.93.4288.6889 / +91.93.4250.8779
service.india@ipgphotonics.com

Польша
IPG Photonics Sp. z o.o.
ul. Portowa 74
44‐102 Gliwice
Polska
Телефон: +48 32 721 22 22
Электронная почта: support.poland@ipgphotonics.com

Тайвань
IPG Photonics (Asia) Ltd. Taiwan Branch
5 F., No.91, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City 114, Taiwan
Телефон: +886 2 2793 35 82
Электронная почта: support.taiwan@ipgphotonics.com

IPG Microsystems
200 Innovative Way Suite 1390 Nashua, NH, USA
Телефон: +1.603.518.3205
Электронная почта: IPGMProductSupport@ipgphotonics.com

United Kingdom
I PG Photonics (UK) Ltd.
Axis 1, Hawkfield Way, Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY, United Kingdom
Телефон: +44.117.203.4060
ipguk-support@ipgphotonics.com

Thailand

IPG Photonics (Asia) Ltd. Thailand Branch
88/12 Moo 6, Kingkaew road, Rachathewa,

Bangphli, Samutprakarn 10540 Thailand
Телефон: +66.2.175.2062
Fax: +66.2.175.2062
Mobile: +66.98.274.8873
service.thailand@ipgphotonics.com

Гарантийные обязательства
На всю продукцию НТО ИРЭ-Полюс дается гарантия на отсутствие дефектов сборки и использованных компонентов на период времени, указанный в Договоре на поставку или спецификации на прибор, начиная от даты отправки прибора Заказчику. НТО ИРЭ-Полюс гарантирует соответствие прибора спецификации при нормальных условия эксплуатации. НТО ИРЭ-Полюс может, по собственному усмотрению, заменить или отремонтировать любой прибор, который является, по объективному заключению НТО ИРЭ-Полюс, дефектным по материалам или качеству изготовления во время гарантийного срока. На всю продукцию в рамках ремонта в период действия гарантийных обязательств распространяется гарантия на не истекший гарантийный период.

Ограничения гарантии
Гарантия не распространяется на продукцию, детали (включая волоконные соединители) или оборудование, которым был нанесен ущерб при вскрытии, демонтаже или модификации лицами, не авторизованными НТО ИРЭ-Полюс; при неправильном использовании, при повреждении в результате аварии; при использовании для применений, которые превышают спецификации или номинальные характеристики оборудования; при использовании вне специфицированных внешних условий; при использовании с программным обеспечением Покупателя или при его самовольных подключениях; при неправильной установке и обслуживании; иначе говоря, использование с нарушением правил и предосторожностей, содержащихся в Руководстве Пользователя. Ответственностью Покупателя является необходимость понимания и следования инструкциям по эксплуатации в изложенном Руководстве Пользователя до приведения оборудования в действие. Пренебрежение этим может привести к потере гарантии. Дополнительные принадлежности и волоконные кабели не покрываются гарантией. Покупатель должен потребовать выполнение гарантийного обязательства в письменной форме не позже чем через 31 день после обнаружения дефекта. Гарантия не распространяется на третьи лица, включая без ограничения потребителей или заказчиков Покупателя, и не применима к любым деталям, оборудованию и другой продукции, не производимой НТО ИРЭ-ПОЛЮС.

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРАВАМИ ПОКУПАТЕЛЯ. НИ ПРИ КАКОМ СОБЫТИИ НТО НЕ БУДЕТ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПРЯМЫЕ, НЕ ПРЯМЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ЛОГИЧЕСКИ ВЫТЕКАЮЩИЕ, ТИПИЧНЫЕ ИЛИ МНОЖЕСТВЕННЫЕ УБЫТКИ (ЕСЛИ ДАЖЕ ПРЕДПОЛОЖИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ), ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НИМ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ), ОСНОВАННЫЕ НА КОНТРАКТЕ, ПРАВОНАРУШЕНИИ ИЛИ ДРУГОМ ЛЕГАЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ. МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НТО ИРЭ-ПОЛЮС НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ, ПО СОВОКУПНОСТИ, ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ, УПЛАЧЕННУЮ ПОКУПАТЕЛЕМ ЗА ПРОДУКЦИЮ.

Компания IPG производит различные лазерные системы на основе уникальных волоконных лазеров и оптических усилителей. Продукция поставляется системным интеграторам, а также непосредственно конечным пользователям. Поскольку IPG предоставляет продукцию широкому кругу конечных пользователей, мы хотим предоставить основную информацию по теме лазерной безопасности.

Эта информация предоставляется в рамках обслуживания как наших клиентов, с которыми мы уже работаем, так и потенциальных клиентов. Данная информация не является исчерпывающей, для получения дополнительной информации относительно лазерной безопасности, пожалуйста, пройдите по ссылкам в конце настоящего раздела.

ирэ полюс фрязино телефон

Лазеры и оптические усилители являются источником искусственной световой энергии. Принцип работы этих устройств основан на явлении усиления света при вынужденном излучении, которое обеспечивает возникновение генерации в лазерах и оптических усилителях. Хотя излучение лазера имеет световую природу, лазерное излучение сильно отличается от солнечного света или света лампы накаливания. Вследствие особых свойств лазерного излучения, лазеры и системы на их основе могут представлять опасность для здоровья человека при их эксплуатации и сервисном обслуживании. Причины этого заключаются в том, что лазеры и оптические усилители производят высокоинтенсивное монохроматическое излучение, находящееся как в видимом для человеческого глаза диапазоне спектра, так и в невидимом. Кроме того, лазерное излучение является когерентным, что означает, что электромагнитные волны излучения имеют одинаковую фазу, совпадающую с фазой первичного инициирующего импульса излучения. Это делает лазерное излучение намного более опасным по сравнению с обычным (некогерентным) светом той же длины волны и интенсивности. Также, одной из важнейших физических характеристик лазерного излучения

является высокая степень направленности или, иначе, малый угол расходимости лазерного излучения (коллимированные пучки), это приводит к тому, что пучки лазерного излучения не расходятся быстро после выхода из лазера, и представляют опасность даже на достаточно больших расстояниях.

Лазерное излучение

Компания IPG выпускает различные типы лазеров, мощностью от нескольких милливатт до нескольких киловатт, с различной длиной волны: диодные лазеры от компании IPG работают на длине волны 980 нм, иттербиевые лазеры и усилители — примерно на 1060 нм, композиционные лазеры и усилители — на 1400 нм, эрбиевые лазеры и усилители — приблизительно на 1550 нм, а тулиевые лазеры и усилители — приблизительно на 2000 нм. Кроме того, IPG поставляет лазерные источники с длиной волны менее 980 нм.

Когда речь идет об опасных факторах при эксплуатации лазера, чаще рассматривают опасность для органов зрения. Приведенная ниже информация касается не только опасностей лазерного излучения для глаз человека, но и других опасных факторов, которые могут присутствовать при пользовании лазерами и лазерными системами.

Опасности лазерного излучения для органов зрения.

Опасность для человека может быть вызвана прямым, рассеянным и отраженным лазерным излучением. Как правило, поглощенный свет преобразуется в тепловую энергию, что ведет к термическим травмам. Наибольшую опасность лазерное излучение представляет для органов зрения. Воздействие лазерного излучения на органы зрения имеет различный механизм в зависимости от длины волны, выходной мощности и времени воздействия излучения на человека.

Дополнительные опасные факторы

Электроопасность

При работе лазеров и лазерных систем используется электрический ток высокого напряжения, опасный для человека.

Все части электрического кабеля, разъема и корпуса устройства следует считать опасными. Не прикасаться к токоведущим частям.

Лазеры подразделяются на 7 классов лазерной опасности, в зависимости от значений параметров генерируемого излучения
по СанПиН 2.2.4.3359-16, ГОСТ IEC 60825-1-2013 и ГОСТ IEC 60825-2-2013. Класс лазерной опасности определяет уровень опасности для здоровья человека со стороны лазерного излучения. Чем выше номер класса, тем больше потенциальная опасность лазера и лазерной системы. На всех лазерах и лазерных системах нанесены предупреждающие и поясняющие знаки с обозначением класса лазерной опасности.

Описание классов лазерной опасности в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16:

Класс 1 Полностью безопасные лазеры, то есть такие лазеры, выходное прямое излучение которых не представляет опасности для человека при облучении глаз и кожи.

Класс 1M Безопасны, но выходное прямое излучение представляет опасность для глаз человека при наблюдении им лазерного излучения через бинокль, телескоп, микроскоп («усиливающая» оптика). Лазеры излучают в диапазоне длин волн от 302,5 до 4000 нм.

Класс 2 Безопасные лазерные изделия, генерирующие только видимое излучение в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм мощностью не более 1 мВт. Выходное излучение не представляет опасности для кожи и глаз при времени воздействия до 0,25 с (латентный период мигательного рефлекса).

Класс 2М Безопасны при времени воздействия, не превышающем 0,25 с, однако выходное прямое излучение представляет опасность для глаз человека при использовании «усиливающей» оптики.

Класс 3R Потенциально опасны при непосредственном и длительном наблюдении прямого и диффузно отраженного излучения. У лазеров видимого диапазона мощность непрерывного излучения не должна превышать 5 мВт.

Класс 3В Опасны при прямом воздействии на глаза, диффузно отраженное излучение опасности не представляет. Мощность непрерывного излучения в диапазоне от 315 нм до дальнего инфракрасного диапазона не должна превышать 0,5 Вт. Предел энергии излучения для импульсных лазеров в диапазоне от 400 до 700 нм – 30 мДж/имп.

Класс 4 Лазеры, любой вид излучения которых представляет опасность для глаз и кожи при прямом и диффузно отраженным излучении.

Компания IPG поставляет нашим конечным пользователям лазеры классов 3B и 4 (по СанПиН 2.2.4.3359-16 и ГОСТ IEC 60825-1).

При эксплуатации лазеров и лазерных систем необходимо соблюдать мероприятия по обеспечению безопасности и применять соответствующие средства защиты, обеспечивающие снижение лазерной опасности до 1 класса.

В списке ниже указано, что должны учитывать пользователи и потенциальные пользователи при эксплуатации лазерных систем:

Защитная кабина

В качестве наиболее эффективного коллективного средства защиты персонала при работе с лазером используется защитная кабина.

Защитная кабина с помощью специальных конструктивных мер, предотвращает доступ человека к лазерному излучению во время работы лазера. Защитная кабина предназначена для защиты персонала не только от воздействия лазерного излучения, но и от других опасных факторов, таких как вредные аэрозоли, образующиеся при обработке материалов (совместно с системой вытяжки), яркие вспышки в видимом диапазоне, а также для предотвращения механического травмирования обслуживающего персонала от движущихся механизмов, посредством ограждения опасной зоны обработки.

Также в качестве защиты от лазерного излучения могут использоваться защитные ограждения, экраны, барьеры. Они должны быть изготовлены из огнестойкого и непроницаемого для лазерного излучения материала и максимально закрывать зону взаимодействия лазерного луча с материалом.

Защитные очки

В качестве средства индивидуальной защиты для обслуживающего персонала применяются защитные очки. На очках для защиты от лазерного излучения указывается оптическая плотность защитных фильтров очков и охватываемый диапазон длин волн лазерного излучения. Оптическая плотность является важным параметром при выборе защитных очков и отражает степень пропускания защитными очками падающего лазерного излучения.

Формула, связывающая оптическую плотность (OD) и коэффициент пропускания (T) представлена ниже:

ирэ полюс фрязино телефон

Из этой формулы видно, что при каждом увеличении оптической плотности на единицу происходит десятикратное увеличение защиты, то есть десятикратное снижение пропускания защитными очками излучения лазера.

Также к средствам индивидуальной зашиты относятся защитные щитки, специальная одежда.

Компания IPG рекомендует конечным пользователям определять необходимые средства защиты от лазерного излучения в зависимости от конкретных условий применения лазеров и лазерных систем. Важно понимать потенциальные опасности, связанные с целевым использованием лазеров и лазерных систем.

Компания IPG рекомендует пользователям лазера и лазерной системы изучить национальные и международные требования по лазерной безопасности, а также требования к помещениям, предназначенным для эксплуатации лазеров и лазерных систем.

Дополнительную информацию об обеспечении безопасности при работе с лазерами и лазерными системами можно получить в следующих документах:

Кафедра фотоники – ведущая кафедра по подготовке молодых учёных и специалистов в области лазерной физики, созданная на базе ООО НТО «ИРЭ-Полюс» (Российское подразделение IPG Photonics Corporation) в 1996 году. Более 80 % выпускников кафедры продолжают работать в IPG и занимают ведущие, в том числе руководящие должности.

Заведующий кафедрой: к.ф.-м.н., доцент Валентин Павлович Гапонцев, генеральный директор ООО НТО «ИРЭ-Полюс», председатель совета директоров и управляющий директор Международной научно-технической корпорации «IPG Photonics», почетный доктор Вустерского Политехнического института (2001 г.), имеет более 450 публикаций.

В.П. Гапонцев был удостоен множества наград и званий, в том числе:
– премии Оптического общества американских инженеров (1999 г.);

– медали имени Рождественского за выдающийся вклад в развитие современной лазерной физики и

волоконной оптики (2003 г.);

– избран Предпринимателем Года в Новой Англии (2006 г.);

– премии А. Шавлова лазерного института Америки (2009 г.);

– Государственной премии РФ в области науки и техники (2011 г.).

ирэ полюс фрязино телефон

ирэ полюс фрязино телефонЗаместитель заведующего кафедрой: к.ф.-м.н., эксперт РАН, доцент Олег Алексеевич Рябушкин, руководитель отдела квантовой электроники ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, имеет более 300 публикаций, из них 100 статей и 200 докладов, 8 патентов.

Под его руководством было защищено 9 кандидатских диссертаций.

На сегодняшний день на кафедре обучаются: 8 бакалавров, специальность «Прикладная математика и физика»; 9 магистров и 12 аспирантов МФТИ, специальность «Лазерная физика»; 3 аспиранта ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, специальность «Радиофизика».

Основные исследования на кафедре ведутся в области лазерной физики и радиофотоники, которая возникла из слияния таких направлений как радиоэлектроника, оптоэлектроника, волновая и квантовая оптика.

На кафедре активно развиваются следующие научные направления:
— Создание источников лазерного излучения в широком спектральном диапазоне от дальнего инфракрасного (ИК) до ультрафиолетового (УФ).
— Исследование термодинамических свойств активных диэлектрических кристаллов и оптических волокон, легированных редкоземельными ионами в процессе генерации лазерного излучения.
— Бесконтактное измерение температуры и диагностика оптических свойств диэлектрических материалов в условиях неоднородного разогрева лазерным излучением методом пьезорезонансной спектроскопии, который был предложен и разработан непосредственно на кафедре.
— Исследование полупроводниковых лазерных структур методом радиочастотно-оптической модуляционной спектроскопии.

По данным направлениям в рамках учебного процесса на кафедре со студентами проводятся лабораторные работы.

1. Аверин Станислав Владимирович, д.ф.-м.н. ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
«Быстродействующие фотодиоды на основе барьера Шоттки»

2. Алоян Георгий Арменович, студент 6-ого курса МФТИ

«Основы автоматизации физического эксперимента»
3. Баранов Андрей Игоревич, Ульянов Иван Сергеевич НТО «ИРЭ-Полюс»
«Методы математического моделирования в фотонике»
4. Вощинский Евгений Андреевич, Вощинский Юрий Андреевич НТО «ИРЭ-Полюс»
«Волоконно-оптические усилители»
5. Гречин Сергей Гаврилович, к.т.н. МГТУ им. Н.Э. Баумана
«Нелинейное преобразование оптического излучения в кристаллах»
6. Давыдов Борис Леонидович, к.ф.-м.н. НТО «ИРЭ-Полюс»
«Методы управления параметрами оптического излучения»
7. Иногамов Наиль Алимович, д.ф.-м.н. Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау
«Взаимодействие импульсного лазерного излучения фемтосекундной длительности с веществом»
8. Коняшкин Алексей Викторович ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Проведение лабораторных и научно-исследовательских работ
9. Корольков Андрей Евгеньевич, аспирант МФТИ
«Автоматизация экспериментального стенда с применением микроконтроллеров»
10. Мясников Даниил Владимирович, к.ф.-м.н. НТО «ИРЭ-Полюс»
«Физика твердотельных лазеров»
11. Рябушкин Олег Алексеевич, к.ф.-м.н. ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, НТО «ИРЭ-Полюс»
«Физические основы фотоники»
«Современные проблемы фотоники»
«Физика полупроводниковых лазеров»
12. Шайдуллин Ренат Ильгизович, к.ф.-м.н. ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, НТО «ИРЭ-Полюс»
«Физические основы волоконных лазеров»

Аверин Станислав Владимирович – д.ф.-м.н. ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
Читает курс лекций «Быстродействующие фотодиоды на основе барьера Шоттки».

Алоян Георгий Арменович – студент 6-ого курса кафедры фотоники.
Читает курс лекций «Основы автоматизации физического эксперимента».

Баранов Андрей Игоревич – научный сотрудник отдела научно-исследовательских разработок НТО «ИРЭ-Полюс».
Читает курс лекций «Методы математического моделирования в фотонике».

Вощинский Евгений Андреевич – руководитель проекта отдела разработок телекоммуникационного оборудования ООО НТО «ИРЭ-Полюс».
В 2008 году окончил кафедру фотоники. С 2009 по 2012 годы обучался в аспирантуре ФИАН им. П. Н. Лебедева в лаборатории «комбинационного рассеяния света» оптического отдела им. Г.С. Ландсберга. Преподаватель МФТИ с 2012 года.
В настоящее время занимается разработкой и внедрением эрбиевых волоконных усилителей, а также систем когерентной передачи на скоростях 120 Гбит/с. На кафедре читает курс лекций «Волоконно-оптические усилители» для студентов 5 курса.
ирэ полюс фрязино телефон
ирэ полюс фрязино телефонВощинский Юрий Андреевич – руководитель проекта отдела разработок телекоммуникационного оборудования ООО НТО «ИРЭ-Полюс».
Занимается разработкой высокоскоростных систем передачи 400 Гбит/с и выше в одном оптическом канале. В 2008 году окончил кафедру Фотоники. С 2009 по 2012 годы обучался в аспирантуре ФИАН им. Лебедева в лаборатории «комбинационного рассеяния света» оптического отдела им. Г.С. Ландсберга. Преподаватель МФТИ с 2012 года.
На кафедре читает курс лекций «Волоконно-оптические усилители» для студентов 5 курса.

Гречин Сергей Гаврилович – к.т.н., старший научный сотрудник научно-учебного комплекса «Фундаментальные науки» МГТУ им. Н.Э. Баумана».
Автор более 150 публикаций.
Читает курс лекций «Нелинейное преобразование оптического излучения в кристаллах».

Давыдов Борис Леонидович – к.ф.-м.н., ведущий электроник ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
Выпускник Ленинградского Политехнического Института (1964 год), к.ф.-м.н. по специальности квантовая радиофизика. Имеет более 120 публикаций, автор двух книг по нелинейным свойствам органических кристаллов. Представил более 10 докладов на международных научных конференциях.
Читает курс лекций «Методы управления параметрами оптического излучения».
ирэ полюс фрязино телефон
ирэ полюс фрязино телефонИногамов Наиль Алимович – д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, доктор физико-математических наук.
Имеет более 230 публикаций.
Читает курс лекций «Взаимодействие импульсного лазерного излучения фемтосекундной длительности с веществом».
Коняшкин Алексей Викторович – к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
В 2006 году с отличием закончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра общей физики и волновых процессов). Преподаватель кафедры фотоники с 2007 года. В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Импедансная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов, взаимодействующих с лазерным излучением» (специальность – 01.04.21 “лазерная физика”, научный руководитель – Рябушкин О.А.). Является соавтором более 100 публикаций, также является соавтором более 50 докладов на международных конференциях.
В настоящее время продолжает развивать научное направление «Пьезорезонансная спектроскопия нелинейно-оптического взаимодействия кристаллов с лазерным излучением». Осуществляет руководство НИР, а также подготовку и проведение лабораторных работ для студентов кафедры фотоники.
ирэ полюс фрязино телефон

Корольков Андрей Евгеньевич – аспирант кафедры фотоники.
С 2009 по 2015 годы студент кафедры квантовой радиофизики ФОПФ МФТИ. Магистерская диссертация подготовлена на базе отдела люминесценции отделения оптики ФИАН им. Лебедева и посвящена применениям STED метода в литографии.
На кафедре ведет курс и лабораторные работы по автоматизации эксперимента с применением микроконтроллеров. Является соавтором более 20 международных публикаций и 10 докладов на конференциях.

Мясников Даниил Владимирович – к.ф.-м.н. начальник отдела научно-исследовательских разработок НТО «ИРЭ-Полюс».
В 2007 году закончил кафедру фотоники. В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Модель резонансного взаимодействия радиочастотного поля с пьезоэлектрическими кристаллами при воздействии лазерного излучения» (специальность 01.04.21 «лазерная физика») под научным руководством Рябушкина О.А.. С 2014 года занимает должность начальника отдела научно-исследовательских разработок НТО «ИРЭ-Полюс». Под его руководством ведутся разработки лазерных источников коротких, ультракоротких импульсов ближнего ИК диапазона, мощных непрерывных и импульсных лазеров видимого диапазона.
Является соавтором более 40 публикаций. Соавтор более 30 докладов, представленных на международных научных конференциях. Является преподавателем кафедры с 2010 года. Читает курс лекций «Физика твердотельных и волоконных лазеров» для студентов 5 курса кафедры фотоники.

Ульянов Иван Сергеевич – научный сотрудник отдела научно-исследовательских разработок ООО НТО «ИРЭ-Полюс», аспирант кафедры фотоники.
Читает курс лекций «Методы математического моделирования в фотонике».

1. «Исследование нелинейных оптических эффектов в пассивных кварцевых световодах, покрытых медной оболочкой».

2. «Измерение коэффициента поглощения в нелинейно-оптическом кристалле в зависимости от мощности лазерного излучения».

3. «Измерение распределения температуры активного световода волоконного лазера цилиндрическим кварцевым резонатором».

4. «Влияние горячих электронов на оптический спектр пропускания эпитаксиальной пленки арсенида галлия».

5. «Термодинамические свойства активных оптических волокон в металлическом блоке».

6. «Исследование механизмов возбуждения высших мод в волоконном усилителе».

7. «Исследование коллиматоров на основе микролинз на конце волокна».

8. «Исследование условий теплообмена нелинейно-оптических кристаллов при прохождении лазерного излучения в условиях вакуума».

1. «Радиочастотно-оптическая спектроскопия кристаллов для квантовой электроники».

2. «Исследование температурной зависимости магнитооптических свойств кристалла тербиево-галлиевого граната».

3. «Построение физической и математической модели для решения обратной задачи теплопроводности в нелинейно-оптических кристаллах в условиях лазерного разогрева».

1. «Термодинамика волоконных брэгговских решеток» (2017-2021 гг.).
2. «Параметрическая генерация излучения в нелинейно-оптических кристаллах с распределенной доменной структурой» (2017-2021 гг.).
3. «Радиочастотная спектроскопия нелинейно оптических кристаллов с ионной проводимостью под действием мощного лазерного излучения» (2016-2020 гг.).
4. «Измерение коэффициентов оптического рассеяния и поглощения в волоконных брэгговских решетках при распространении мощного лазерного излучения ближнего ИК диапазона» (2016-2020 гг.).
5. «Пьезорезонансная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов и стекол» (2016-2020 гг.).
6. «Термодинамика активных лазерных сред в условии нелинейного преобразования оптического излучения» (2016-2020 гг.).
7. «Исследование комбинационного рассеяния оптического излучения в условиях продольного градиент температуры в волоконных световодах» (2016-2020 гг.).
8. «Модовая нестабильность излучения в активных кварцевых волокнах, легированных редкоземельными ионами» (2015-2019 гг.).
9. «Радиочастотно-оптическая модуляционная спектроскопия полупроводниковых гетероструктур при локальном воздействии импульсного лазерного излучения» (2015-2019 гг.).
10. «Контроль разогрева активных лазерных стекол в условиях генерации с использованием терморезонаторов» (2015-2019 гг.).
11. «Оптическое возбуждение акустических колебаний в лазерных материалах» (2015-2019 гг.).
12. «Исследование излучательных и безызлучательных процессов в активных волоконных световодах, легированных ионами редкоземельных элементов, в условиях свободной генерации лазерного излучения» (2015-2019 гг.).
13. «Разработка и исследование новых методов регистрации мощного оптического изображения в широком спектральном диапазоне» (2014-2018 гг.).
14. «Исследование эффективности нелинейно-оптического преобразования излучения иттербиевого волоконного лазера в кристалле трибората лития при генерации 2-ой, 3-й и 4-й гармоник» (2014-2018 гг.).
15. «Радиочастотно-оптический сканирующий микроскоп» (2014-2018 гг.).
16. «Термодинамика активных оптических волокон в условиях лазерной генерации» (2013-2017 гг.).

Список публикаций кафедры за 2013-2017 гг.

Статьи в зарубежных журналах:

Статьи в российских журналах:

Статьи в трудах международных конференций:

Статьи в трудах научных конференций МФТИ:

2017

Физтех школа электроники, фотоники и молекулярной физики

2016

Труды 59-й Всероссийской научной конференции МФТИ (21-26 ноября 2016 года)

Отделение «Актуальных проблем фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе»

2015

Труды 58-ой Научной конференции МФТИ (23-28 ноября 2015 года)

Физическая и квантовая электроника

2014

Труды 57-ой Научной конференции МФТИ (19-25 ноября 2014 года)

Физическая и квантовая электроника

2013

Труды 56-ой Научной конференции МФТИ (19-25 ноября 2013 года)

Физическая и квантовая электроника

Тезисы докладов на международных конференциях:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ирэ полюс фрязино телефон