I følge en studie publisert i siste utgave av tidsskriftet Optics, har forskere ved det sveitsiske føderale instituttet for teknologi i Zürich utviklet en ny laseroscillator som produserer en laser som setter ny rekord for slike laserpulser når det gjelder gjennomsnittlig kraft og intensitet . Gjennomsnittlig effekt var 550 watt, og oversteg den tidligere rekorden med mer enn 50 prosent.
Laserpulsene varte mindre enn et pikosekund og kom ut av laseren på en ryddig måte med en svært høy hastighet på 5 millioner pulser per sekund. Disse ultrakraftige laserpulsene med ultrakorte «levetider» kan brukes innen mange felt, som materialbehandling, øyekirurgi, presisjonsmålinger osv., og forventes også å gi opphav til mer nøyaktige atomklokker.
Wei Zhiyi, en forsker og doktorgradsveileder ved Institute of Physics ved det kinesiske vitenskapsakademiet, forklarte til Science and Technology Daily-reporteren at for å lage disse ultrakorte sterke laserpulsene, brukte teamet en "disk" laseroscillator . Kjernekomponenten i oscillatoren er en tynn skive bare 100 mikrometer tykk, laget av krystaller dopet med ytterbium-atomer.
Den siste forskningen er basert på to teknologiske nyvinninger: den første er bruken av et unikt arrangement av speil for å forsterke det oscillerende lyset inne i laserhulen. For å gjøre dette designet teamet på en smart måte en spesiell rekke speil som forsterker lyset når det beveger seg frem og tilbake gjennom laserhulen. Deretter, for å konvertere dette forsterkede lyset til ultrakorte pulser med høy intensitet, brukte teamet "halvledermettede absorberende speil (SESAM)". I motsetning til vanlige speil, varierer reflektiviteten til en SESAM med lysets intensitet. Når lysintensiteten overskrider en viss terskel, reflekterer SESAM lyset effektivt, og bytter laseren fra kontinuerlig modus til pulsmodus.
Teamet forventer å kunne komprimere den pulsen ytterligere inn i området med mindre sykluser, noe som er avgjørende for å generere attosekundpulser. Attosekundpulsene kan hjelpe forskere til å ta en dypere titt på ultraraske fysiske fenomener i materien, og ytterligere avsløre de skjulte mysteriene i den mikroskopiske verdenen.





