Сегодня лазеры используются в хирургии, промышленности, телекоммуникациях и космических исследованиях. Параллельно существует и другая история — художественная.
Лазер — одна из немногих технологий XX века, которая почти не изменила свой визуальный образ за десятилетия. Узкий луч света до сих пор выглядит как что-то из будущего — хотя самому изобретению уже больше 60 лет.
Пресс-служба фестиваля INTERVALS
Сегодня лазеры используются в хирургии, промышленности, телекоммуникациях и космических исследованиях. Параллельно существует и другая история — художественная. Инструмент физиков превратился в творческий медиум для концертов, световых шоу и медиаинсталляций.
Как это работает? Разбираемся вместе с техническими специалистами.
Само слово лазер (laser) — аббревиатура от английского Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (усиление света посредством вынужденного излучения). Если упростить, лазер — это устройство, которое заставляет частицы вещества излучать свет строго организованным образом.
Обычная лампа рассеивает фотоны хаотично — свет распространяется во все стороны и состоит из множества длин волн. Лазер работает иначе: частицы внутри активной среды получают энергию, начинают испускать фотоны, зеркальная система внутри устройства синхронизирует их, и свет выходит единым узким направленным лучом.
Продолжение ниже
Продолжение
Именно поэтому лазер может быть одновременно инструментом для хирургической операции, промышленной резки металла и художественным материалом.
Первый работающий лазер создал американский физик Теодор Майман в 1960 году. Уже через несколько лет художники начали экспериментировать с новой технологией.
Планетарий Laserium в Лос-Анджелесе стал первым массовым проектом, где зрители приходили смотреть световой спектакль. Каждый сеанс управлялся вручную — оператор исполнял изображение в реальном времени.
В 1970-е появляется больше лазерных перформансов: лазерные скульптуры, оптические инсталляции, первые голографические выставки. В это же время лазеры приходят в концертную индустрию и лучевые композиции появляются в сценографии Led Zeppelin и Pink Floyd.
Возникает профессиональное сообщество: в 1986 году создается International Laser Display Association (ILDA) — международная ассоциация производителей, художников, инженеров и студий, работающих с лазерными технологиями. Со временем ILDA становится одной из главных площадок для формирования технических стандартов, обсуждения безопасности и развития художественного языка лазерных шоу и инсталляций.
Современные лазеры представляют собой целые системы, включающие в себя генеративное программное обеспечение, синхронизацию со звуком и алгоритмы реального времени.
Одним из самых масштабных лазерных шоу последних лет стала церемония открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Во время исполнения «Гимна любви» певицей Селин Дион Эйфелева башня превратилась в гигантскую световую композицию: вертикальные лазерные лучи устремились в ночное небо, сопровождая зажжение олимпийского огня и финал четырехчасовой церемонии на Сене. Для церемонии использовали 96 профессиональных лазеров. Любопытно, что дополнительным союзником художников стала погода — облачность и дождь сделали лазерные лучи значительно более заметными.
Лазеры используются не только для масштабных шоу, но и в концептуальном медиаискусстве.
Так, на фестивале INTERVALS 2025 тайваньский художник Aka Chang представил инсталляцию Being Somewhere, Sometime, где лазер стал частью исследования времени и человеческого присутствия. Продолжая эксперименты, начатые во время сотрудничества с Тайбэйским национальным университетом искусств, художник покрыл пол выставочного пространства промышленной фотолюминесцентной пленкой. Низкочастотный лазер заряжал поверхность светом, превращая ее в светящееся поле, внутри которого двигались танцоры, выстраивая сложное взаимодействие со светом и собственными тенями. Их движения формировали постоянно меняющиеся рисунки, благодаря которым работа буквально оживала и вовлекала зрителя в медитативное наблюдение.
Дуэт 404.zero из Санкт-Петербурга работает с лазером как с архитектурным материалом. По словам художников, свет определяет, каким образом человек воспринимает пространство: проявляет объем, границы, текстуры, пыль в воздухе и расстояние между телами. При этом он не только раскрывает материальность, но и способен переписывать ее, создавая собственные временные структуры и ставя под вопрос то, что мы считаем реальным.
Пространственная инсталляция 40.0 превращает выставочный зал в объемный чертеж: десятки натянутых лазерных лучей образуют систему координат, где световые конусы создают конструкции там, где физически ничего не существует. Зритель оказывается внутри архитектуры, собранной исключительно из света.
В работе 1.0 лазер формирует иллюзорный световой тоннель. Луч проходит через последовательность рам, очерчивая воздух светом. По мере движения зрителя контур постоянно меняется: превращается то в тонкую линию, то в световое лезвие, то в полупрозрачную плоскость.
Авторы сознательно работают с редукцией, оставляя в работах только самое важное. Минимальная визуальная палитра делает сложные системы более читаемыми, позволяя человеку погрузиться в себя глубже, чем это обычно возможно в повседневной жизни.
Теперь попробуем разобраться, как это работает. Лазерные системы для шоу и инсталляций различаются по типу источника излучения, мощности, системе сканирования и способу управления.
По типу излучателя сегодня наиболее распространены диодные лазеры, которые практически вытеснили более старые газовые — это были очень мощные, но громоздкие установки с высоким энергопотреблением, требовавшие водяного охлаждения. Реже встречаются твердотельные лазеры на основе кристаллов или рубинов.
Самые простые лазеры работают с одним цветом, чаще всего зеленым — человеческий глаз воспринимает зеленый свет значительно ярче красного или синего при одинаковой мощности. Наиболее сложные системы строятся по схеме RGB, объединяя красный, зеленый и синий лазеры, что дает возможность создавать разные оттенки путем смешивания цветов.
Графические возможности проектора определяет наличие системы сканирования, которая позволяет прорисовывать логотипы, анимацию и визуальные эффекты. Профессиональные проекторы оснащаются гальванометрическими сканерами, способными работать со скоростью 40-60 тыс. точек в секунду.
Перечисленные параметры формируют стоимость оборудования. Простые лазерные приборы для фоновой подсветки начинаются от 10 тыс. рублей. RGB-проекторы с гальванометрическими сканерами, поддержкой протоколов передачи данных и встроенным контроллером стоят 200-700 тыс. Верхний сегмент по стоимости может доходить до 10 млн.
Все начинается с «железа». Размещать лазер нужно на жесткой конструкции — если она хоть немного трясется, рисунок в воздухе будет дрожать. Затем происходит калибровка в программе: геометрия проекции, цветопередача, яркость, скорость сканирования, зоны раскрытия луча и, если необходимо, так называемые безопасные зоны, куда лазер не должен попадать.
Самое часто используемое ПО в индустрии — Pangolin Beyond. Программа позволяет проектировать 3D-сцены, графику и синхронизировать лазер с помощью таймкода. Если лазер работает в связке со светом и LED-экранами, часто используют MadLaser от MADRIX, чтобы управлять всеми устройствами из одного интерфейса. Для интерактивных инсталляций применяется TouchDesigner, где лазер становится частью генеративной системы.
Магия лазерных шоу и инсталляций заключается в способности света существовать в одном ритме с музыкой. Для этого существует два способа синхронизации. Первый — по таймкоду, когда у музыки, света и лазера один общий хронометр. В таком случае все эффекты заранее расписаны по секундам. Второй способ — работа по триггерам, когда команды поступают в программу в реальном времени. Такой метод чаще применяется на живых выступлениях, где предсказать тайминг заранее сложно. На практике эти два подхода можно объединять: таймкод задает общую структуру шоу, а триггеры добавляют акценты, например, вспышку точно под удар барабана.
Чтобу работу лазера было хорошо видно, важна подходящая среда. Луч становится заметным в темноте и при высокой плотности воздуха, поэтому в помещениях обычно используют дым-машины, а на открытых площадках эффект может усиливаться естественной влажностью воздуха. Кроме того, для безопасности важно, чтобы в пространстве, куда будет направлен лазер, не было отражающих и легковоспламеняющихся поверхностей, а при использовании дыма — предусмотреть эффективную вентиляцию.
Несмотря на свою притягательность, лазер — это источник излучения, поэтому взаимодействие с ним требует строгого соблюдения правил безопасности. Например, избегать прямого попадания луча в глаза или на матрицу камеры.
Современные художественные инсталляции проектируются таким образом, чтобы зритель не подвергался опасному воздействию, но перед посещением концерта или выставки все же стоит ознакомиться с описанием инсталляции и предупреждениями организаторов.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Как работает зубной лазер: 7 необычных фактов и смешных вымыслов | 0 | 7.89 | 17-07-2026 |
| 2 | Новая лазерная установка применяется для охраны порядка на слете "Дронница" | 0 | 0 | 07-09-2025 |
| 3 | Выстрелит ли лазерная передача энергии вместе с космической индустрией | 5 | 7 | 03-07-2026 |
| 4 | Не лазер, но нечто интересное: что на самом деле изобрели советские физики Басов и Прохоров | 0 | 5 | 15-07-2026 |
| 5 | Разработано лазерное оружие для борьбы с малоразмерными объектами | 0 | 0 | 20-10-2025 |
| 6 | Уникальный лазер для космоса — какие тайны он поможет раскрыть | 1 | 7.9 | 28-07-2026 |
| 7 | В Перми придумали, как улучшить кварцевое стекло, применяемое в лазерах и телескопах | 0 | 6.57 | 04-08-2026 |
| 8 | Ростех впервые показал робота для дистанционного разминирования лазером | 0 | 0 | 24-06-2025 |
| 9 | Создано устройство для уменьшения длины волны лазерного луча в три раза | 0 | 0 | 05-11-2025 |
| 10 | Ученые Петербурга создали лазер, который поможет повысить точность спутниковой навигации | 0 | 0 | 04-10-2018 |