Найти в Дзене
Лазерный уголок

Так ли полезны новые открытия в сфере лазерных технологий?

Совсем недавно наш земляк, сотрудник НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха холдинга «Штабе» Госкорпорации Росте, Максим Радуги, разработал новую технологию получения полупроводниковых наноструктур, а на её основе создал мощные лазерные излучатели нового поколения. Максим Радуги разработал физические основы для проектирования лазерных квантоворазмерных структур, размеры которых находятся в диапозоне, от нанометров до нескольких микрометров. Это в итоге позволило сделать конечный прибор на много компактнее, а также снизить потребление энергии. Ладыгину удалось достичь этих результатов на основе полупроводниковых соединений алюминия, галлия и индия с фосфором. Такие структуры наиболее оптимальны для востребованных инфракрасных диапазонов.750-850нм, 900-980нм, ! 500-1600нм. Евгений кузнецов, Генеральный директор НИИ «Полюс», по этому поводу сказал следующее: «Улучшенные характеристики лазеров ближнего инфракрасного диапазона чрезвычайно важны для многих сфер. Например, для метрологии, медицины,

Совсем недавно наш земляк, сотрудник НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха холдинга «Штабе» Госкорпорации Росте, Максим Радуги, разработал новую технологию получения полупроводниковых наноструктур, а на её основе создал мощные лазерные излучатели нового поколения.

Максим Радуги разработал физические основы для проектирования лазерных квантоворазмерных структур, размеры которых находятся в диапозоне, от нанометров до нескольких микрометров. Это в итоге позволило сделать конечный прибор на много компактнее, а также снизить потребление энергии. Ладыгину удалось достичь этих результатов на основе полупроводниковых соединений алюминия, галлия и индия с фосфором. Такие структуры наиболее оптимальны для востребованных инфракрасных диапазонов.750-850нм, 900-980нм, ! 500-1600нм.

Евгений кузнецов, Генеральный директор НИИ «Полюс», по этому поводу сказал следующее: «Улучшенные характеристики лазеров ближнего инфракрасного диапазона чрезвычайно важны для многих сфер. Например, для метрологии, медицины, дальнометрии, высокоскоростной волоконно-оптической связи и других. В своей научной работе наш сотрудник продемонстрировал результаты создания нового поколения высокомощных лазерных излучателей — лазерных диодов, линеек и решёток, — которые работают в импульсном и непрерывном режимах в инфракрасном диапазоне спектра, от 750 до 1600 нм. Использование предложенных технологий позволит сделать лазерные излучатели более эффективными, быстродействующими и миниатюрными, что положительно отразится на создаваемых приборах. В частности, на производительности и компактности технологических установок, дальномеров и медицинских изделий, в том числе хирургических и косметологических. Поздравляю Максима с заслуженной победой, желаю ему и дальше добиваться поставленных целей»

В 2023 году Пьер Агостин, Ференц Краш и Анн Л’Жилье получили Нобелевскую премию по физике «за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе». Учёным удалось создать лазер, излучающий чрезвычайно короткие импульсы, такой лазер называется лазером сверхбыстрых колебаний. Учёные, разумеется, не работали вместе. Наиболее близкий к аттосекунды результат удалось получить Анн Л’Жилье в 2003 году, результат её команды был импульс длинной 170 аттосекунды.Её работа была сомой поздней, поэтому и самой успешной. Однако остальные тоже внесли большой вклад. Франц Краш вообще является основоположником аттосекундной физики, выделив импульс длинной 650 аттосекунды, а в 2001 году Пьер Агостини выделил импульс длинной 250 аттосекунды.

Как итог, лазерные технологии являются очень перспективным направлением. Лазер сильно помогает нам в жизни и продолжает развиваться.