Ikerketa berria lerro-zabalera estuko laserrei buruz

Ikerketa berrialerro-zabalera estuko laserra

 

Lerro-zabalera estuko laserrak funtsezkoak dira aplikazio sorta zabal batean, hala nola zehaztasun-sentsazioan, espektroskopian eta zientzia kuantikoan. Espektro-zabaleraz gain, espektro-forma ere faktore garrantzitsua da, aplikazio-egoeraren araberakoa dena. Adibidez, laser-lerroaren bi aldeetako potentziak akatsak sor ditzake qubiten manipulazio optikoan eta erloju atomikoen zehaztasunean eragina izan dezake. Laser-maiztasuneko zaratari dagokionez, laser-maiztasunean sartzen den erradiazio espontaneoek sortutako Fourier osagaiak...laserramodua normalean 105 Hz baino handiagoa da, eta osagai hauek lerroaren bi aldeetako anplitudeak zehazten dituzte. Henryren hobekuntza faktorea eta beste faktore batzuk konbinatuz, muga kuantikoa definitzen da, hots, Schawlow-Townes (ST) muga. Barrunbearen bibrazioa eta luzeraren desbideratzea bezalako zarata teknikoak ezabatu ondoren, muga honek lerroaren zabalera eraginkorraren beheko muga zehazten du. Beraz, zarata kuantikoa minimizatzea funtsezko urratsa da diseinuanlerro-zabalera estuko laserrak.

 

Duela gutxi, ikertzaileek laser izpien lerro-zabalera hamar mila aldiz baino gehiago murriztu dezakeen teknologia berri bat garatu dute. Ikerketa honek konputazio kuantikoaren, erloju atomikoen eta grabitazio-uhinen detekzio-arloak erabat eraldatu ditzake. Ikerketa-taldeak Raman sakabanaketa estimulatuaren printzipioa erabili zuen laserrek materialaren barruan maiztasun handiko bibrazioak kitzikatzeko. Lerro-zabalera murriztearen efektua metodo tradizionalena baino milaka aldiz handiagoa da. Funtsean, sarrerako laser mota desberdinetan aplika daitekeen laser espektralaren arazketa-teknologia berri bat proposatzearen baliokidea da. Honek aurrerapen garrantzitsua da honako arloan:laser teknologia.

Teknologia berri honek laser izpien purutasuna eta zehaztasuna gutxitzea eragiten duten argi-uhinen denbora-aldaketa txikien arazoa konpondu du. Laser ideal batean, argi-uhin guztiak ezin hobeto sinkronizatuta egon beharko lirateke, baina errealitatean, argi-uhin batzuk beste batzuk baino zertxobait aurrerago edo atzerago daude, eta horrek argiaren fasean gorabeherak eragiten ditu. Fase-gorabehera hauek "zarata" sortzen dute laser espektroan: laserren maiztasuna lausotzen dute eta kolorearen purutasuna murrizten dute. Raman teknologiaren printzipioa da denbora-irregulartasun horiek diamantezko kristalaren barruko bibrazio bihurtuz, bibrazio horiek azkar xurgatzen eta xahutzen direla (segundo baten bilioi batzuen buruan). Horrek gainerako argi-uhinek oszilazio leunagoak izatea eragiten du, eta horrela espektro-purutasun handiagoa lortzen da eta estutze-efektu nabarmena sortzen du.laser espektroa.


Argitaratze data: 2025eko abuztuak 4