Найти в Дзене
GRG

В России создан первый в мире белый лазер

Физики из Томска впервые получили лазер, который генерирует истинный белый свет в одном луче, а не путём сложения нескольких цветных пучков. Разработка выполнена в Институте сильноточной электроники СО РАН. В основе — мощный фемтосекундный лазер (импульсы длительностью в миллионные доли миллиардной доли секунды). Его сверхкороткие импульсы фокусируют в воздухе, богатом азотом. Под действием импульса молекулы азота начинают переизлучать свет на близких частотах. Затем запускается каскадный процесс генерации новых частот, который расширяет спектр от инфракрасного через весь видимый диапазон до ультрафиолета. В результате формируется единый направленный луч, который человеческий глаз воспринимает как белый свет. Это открытие создаёт основу для нового класса оптических приборов, где широкополосное лазерное излучение станет мощным инструментом для науки и технологий.
Оглавление

Физики из Томска впервые получили лазер, который генерирует истинный белый свет в одном луче, а не путём сложения нескольких цветных пучков. Разработка выполнена в Институте сильноточной электроники СО РАН.

Как это работает?

В основе — мощный фемтосекундный лазер (импульсы длительностью в миллионные доли миллиардной доли секунды). Его сверхкороткие импульсы фокусируют в воздухе, богатом азотом.

Под действием импульса молекулы азота начинают переизлучать свет на близких частотах. Затем запускается каскадный процесс генерации новых частот, который расширяет спектр от инфракрасного через весь видимый диапазон до ультрафиолета. В результате формируется единый направленный луч, который человеческий глаз воспринимает как белый свет.

В чём преимущество?

  • Компактность и стабильность: Все цвета рождаются внутри одного пучка, а не комбинируются из нескольких источников. Это упрощает систему и повышает её надёжность.
  • Широкий спектр: Лазер охватывает огромный диапазон длин волн одновременно.

Где это можно применять?

  • Фундаментальная физика: Исследование сверхбыстрых процессов в веществе.
  • Биомедицина:
    Флуоресцентная микроскопия
    для изучения клеток и тканей.
    Получение
    детальных изображений внутренних структур биологических тканей.
  • Дистанционное зондирование: Анализ состава атмосферы, обнаружение примесных газов и аэрозолей.
  • Современная микроскопия: Повышение контраста и точности изображений.

Это открытие создаёт основу для нового класса оптических приборов, где широкополосное лазерное излучение станет мощным инструментом для науки и технологий.