Томские учёные создали изменяющийся лазер

Учёные Томского политехнического университета из интернационального исследовательского коллектива создали экономичный фемтосекундный лазер, способный плавно перестраивать длину волны своего излучения во всем видимом диапазоне. Результаты этого исследования представлены в научном журнале " Photonics Research ".

По данным исследователей, часто лазеры излучают в узкой спектральной полосе, предельно ограниченной свойствами среды. Для получения красного или зелёного излучения приходится либо создавать новый лазер, либо применять технологии изменения имеющегося излучения.

- Нас интересовало решение, исключающее минусы известных подходов, И при этом простое И дешёвое. Мы собрали волоконный лазер, генерирующий на выходе световые импульсы с центральной длиной волны 1. 04 микрометров, длительность которых меняется от пикосекунды до 50 фемтосекунд. Излучение лазера заводилось в кусочек специально профилированного фотон-кристаллического волокна (ФКВ), - поведал доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Р. И. Егоров.

ФКВ - это специальный класс оптических волокон, центральная Область которых (где проходит свет), окружена упорядоченной структурой пустотелых или заполненных особым материалом микро-канальцев. Если центральный канал сделать сужающимся И правильно подобрать материал волокна, то спектр излучения на выходе будет весьма сильно зависеть от длительности И интенсивности импульсов на входе. Меняя длительность И энергию импульсов на входе, Учёные смогли управлять балансом нелинейных И дисперсионных процессов внутри волокон.

Справочно

Плавная перестройка длины волны излучения сегодня востребована в лазерной микроскопии, к примеру, Для биоимиджинга, - метода, позволяющего наблюдать микроструктуру живой ткани при помощи флуоресцентных красителей, позволяющая увидеть гораздо более мелкие детали исследуемого объекта.

Развитие методов визуализации внутренних структур биологических объектов является одной из приоритетных задач как биологии, так И физики. Изучение биологических структур на микроскопическом уровне даёт возможность раскрыть принципы И механизмы функционирования живых организмов. Область использования данных методов достаточно обширна И включает такие актуальные направления, как эмбриология, нейробиология, онкология И большинство другие.

Опубликовано: 07.05.2018