Oamenii de știință de la Universitatea Laval din Canada au dezvoltat primullaser cu fibrăcare poate genera impulsuri femtosecunde în domeniul vizibil al spectrului electromagnetic, un laser care produce impulsuri ultrascurte, strălucitoare, cu lungime de undă vizibilă pentru o gamă largă de aplicații biomedicale și de prelucrare a materialelor.

În timp ce echipamentul obișnuit pentru generarea de impulsuri vizibile de femtosecundă este complex și ineficient, laserele cu fibră oferă o alternativă foarte promițătoare, cu avantajele de stabilitate, fiabilitate, amprentă mică, eficiență ridicată, cost redus și luminozitate ridicată. Dar până acum, astfel de lasere nu au reușit să genereze direct impulsuri de lumină vizibilă cu durate în intervalul femtosecunde (10-15 secunde).
Liderul echipei de cercetare, Réal Vallée, a spus că au dezvoltatprimul laser cu fibră femtosecundăcare poate funcționa în domeniul vizibil. Laserul, bazat pe o fibră de fluor dopată cu lantanide, care emite lumină roșie la 635 nanometri, realizează impulsuri comprimate cu o durată de 168 femtosecunde, o putere de vârf de 0,73 kilowați și o frecvență de repetiție de 137 megaherți. Mai mult, au folosit o diodă laser albastră comercială ca sursă de energie în dispozitiv, făcând designul general mai robust, compact și mai rentabil.
Echipa notează că, dacă în viitorul apropiat sunt disponibile energie și putere mai mari, acestea ar putea fi utilizate pe scară largă în multe aplicații. Aplicațiile potențiale includ ablația tisulară biologică de înaltă precizie, de înaltă calitate și microscopia cu excitație cu doi fotoni. În plus, impulsurile laser de femtosecundă ar putea fi utilizate și pentru ablația la rece a materialelor în timpul procesării, ceea ce este mai curat decât folosirea de impulsuri mai lungi la tăiere, având în vedere că nu există niciun efect termic din acest proces.
În continuare, cercetătorii intenționează să îmbunătățească tehnologia făcând dispozitivul complet monolitic, ceea ce înseamnă că componentele individuale de fibră optică vor fi direct interconectate, ceea ce va reduce pierderile optice în dispozitiv, va crește eficiența și va îmbunătăți în continuare fiabilitatea, compactitatea și robustețea laserului. Ei investighează, de asemenea, diferite moduri de a crește energia pulsului laser, durata pulsului și puterea medie.









