Найти тему
Top Stories

Китай обладает самым мощным лазером

Оглавление

Китайские ученые добились прорыва в лазерных технологиях, разработав самый мощный в мире "звуковой лазер", излучающий звуковые частицы вместо света. Как сообщает Business Today, это новаторское устройство, созданное исследователями из Хунаньского педагогического университета, представляет собой значительный прогресс в области фононных лазерных технологий, предлагая потенциальные применения в медицинской визуализации, глубоководных исследованиях и различных научных областях.

Особенности звукового лазера

-2

Добавление электрода под шариком еще больше повышает эффективность лазера, генерируя тщательно подобранные электромагнитные сигналы, которые способствуют увеличению его мощности и точности Новаторский звуковой лазер, разработанный Хуэй Цзином и его командой из Хунаньского педагогического университета, может похвастаться несколькими замечательными характеристиками, которые отличают его от предыдущих версий.
В основе лежит шарик кремнезема длиной в один микрометр, размером примерно с обычную бактерию, окруженный отражающей полостью. Эта инновационная конструкция позволяет в десять раз увеличить яркость по сравнению с более ранними фононными лазерами, значительно усиливая мощность, подаваемую на каждой фононной частоте. В отличие от своих предшественников, которые работали всего несколько минут, эта усовершенствованная версия может непрерывно работать более часа, демонстрируя исключительную долговечность и эффективность.

Оперативный механизм

Эта инновационная конструкция преодолевает предыдущие ограничения в технологии фононных лазеров, значительно Рабочий механизм китайского звукового лазера, являющегося прорывом в области лазерной физики, представляет собой сложное сочетание оптических и механических принципов. Вот краткий обзор того, как работает этот мощный фононный лазер:

  • Два световых луча удерживают в воздухе микрокристалл диоксида кремния (длиной около 1 микрона) внутри отражающей полости.
  • Вибрации шарика генерируют фононы, которые задерживаются и усиливаются в полости.
  • Электрод под шариком генерирует электромагнитные сигналы, повышая эффективность лазера.
  • Эта установка создаёт похожий на лазерный луч пучок звуковых частиц (фононов), который:
    в 10 раз мощнее предыдущих фононных лазеров.
    Способен работать непрерывно более часа. Более сфокусированный и стабильный благодаря «блокировке» звуковых
    волн.
  • Устройство излучает звук в терагерцовом диапазоне частот, открывая возможности для различных сфер применения.

Эта инновационная конструкция преодолевает предыдущие ограничения в технологии фононных лазеров, значительно повышая как выходную мощность, так и продолжительность работы.

Потенциальные области применения

Уникальные свойства фононного лазера открывают широкий спектр потенциальных применений в различных областях. В медицинской визуализации его способность проникать в водянистые ткани более эффективно, чем лазеры на основе света, может привести к созданию более точных и менее инвазивных методов диагностики.

Технология демонстрирует перспективность для глубоководных исследований, потенциально улучшая системы связи и навигации для подводных аппаратов

Кроме того, способность звукового лазера излучать в терагерцевом диапазоне частот может революционизировать меры безопасности, такие как улучшение процедур сканирования в аэропортах

. Другие потенциальные области применения включают:

  • Оптоэлектроника и модуляция сигналов
  • Манипулирование наночастицами
  • Мониторинг атмосферы
  • Генерация гребенки акустических частот
  • Ультразвуковое зондирование
  • Биомедицинская диагностика левитирующих объектов микроразмерности

.

Наука
7 млн интересуются