Didelio našumo itin greitas lazeris, piršto galiuko dydžio

Didelis našumasitin greitas lazerispiršto galiuko dydžio

Naujame žurnalo „Science“ straipsnyje teigiama, kad Niujorko miesto universiteto mokslininkai pademonstravo naują būdą kurti didelio našumo...itin greiti lazeriainanofotonikos srityje. Šis miniatiūrinis režimų blokavimo įrenginyslazerisskleidžia itin trumpų koherentinių šviesos impulsų seriją femtosekundžių intervalais (trilijoninėmis sekundės dalimis).

Itin spartus režimas užrakintaslazeriaigali padėti atskleisti greičiausių gamtos laiko skalių paslaptis, tokias kaip molekulinių jungčių susidarymas ar nutrūkimas cheminių reakcijų metu arba šviesos sklidimas turbulentinėje terpėje. Didelis greitis, didžiausias impulsų intensyvumas ir platus spektro aprėptis, kurią sudaro režimų blokavimo lazeriai, taip pat leidžia naudoti daugelį fotonų technologijų, įskaitant optinius atominius laikrodžius, biologinį vaizdavimą ir kompiuterius, kurie naudoja šviesą duomenims apskaičiuoti ir apdoroti.

Tačiau pažangiausi režimų sinchronizavimo lazeriai vis dar yra itin brangios, daug energijos reikalaujančios stalinės sistemos, naudojamos tik laboratoriniais tikslais. Naujojo tyrimo tikslas – paversti tai lustų dydžio sistema, kurią būtų galima masiškai gaminti ir naudoti lauke. Tyrėjai panaudojo plonasluoksnę ličio niobato (TFLN) medžiagų platformą, kad efektyviai formuotų ir tiksliai valdytų lazerio impulsus, taikydami jai išorinius radijo dažnio elektrinius signalus. Komanda sujungė III-V klasės puslaidininkių didelį lazerio stiprinimą su TFLN nanoskalės fotoninių bangolaidžių efektyviomis impulsų formavimo galimybėmis, kad sukurtų lazerį, skleidžiantį didelę 0,5 vatų maksimalią išėjimo galią.

Be kompaktiško dydžio, kuris yra piršto galiuko dydžio, naujai pademonstruotas režimų fiksuotas lazeris taip pat pasižymi daugybe savybių, kurių tradiciniai lazeriai negali pasiekti, pavyzdžiui, gebėjimu tiksliai reguliuoti išėjimo impulso pasikartojimo dažnį plačiame 200 megahercų diapazone, tiesiog reguliuojant siurblio srovę. Komanda tikisi pasiekti mikroschemos dydžio, dažnio stabilų šukos šaltinį, pasitelkdama galingą lazerio rekonfigūraciją, kuri yra labai svarbi tiksliam jutimui. Praktinis pritaikymas apima mobiliųjų telefonų naudojimą akių ligoms diagnozuoti arba E. coli ir pavojingiems virusams maiste ir aplinkoje analizuoti, taip pat navigacijos įgalinimui, kai GPS yra sugadintas arba nepasiekiamas.


Įrašo laikas: 2024 m. sausio 30 d.