Создан мини-лазер с точной настройкой частоты. Он сможет упростить лидары, сенсоры и медицинские приборы
Физики из Швейцарии и их международные коллеги создали лазер, сочетающий компактность, высокую мощность и возможность быстро и точно менять частоту излучения. Устройство работает стабильно при обычных температурах и может применяться в системах дистанционного зондирования, оптических сенсорах и аналитических приборах. В отличие от многих аналогов, новый лазер легко настраивается без потери когерентности и без переходов между режимами генерации, что делает его особенно надёжным в работе.
В основе конструкции лежит миниатюрный отражатель на кристалле ниобата лития, который позволяет управлять частотой лазера напрямую через поданное напряжение. Такой подход избавляет от необходимости использовать сложные оптические резонаторы, как в других высокоточных лазерах. При этом устройство сохраняет высокую выходную мощность — до 15 милливатт — и может менять частоту более чем на 10 гигагерц без скачков. Эффективность настройки составляет более 500 мегагерц на вольт, а скорость переключения настолько высока, что позволяет использовать лазер в системах, где требуется быстрая и точная перестройка сигнала.

Иллюстрация: ChatGPT
В ходе испытаний лазер показал высокую стабильность: за 2,5 часа его частота отклонялась менее чем на 25 мегагерц. Это значит, что устройство можно использовать в практических условиях — например, в автолидаре или в системах контроля атмосферы. В экспериментах с лазерным радаром удалось получить точность измерений порядка 4 сантиметров, а в газовой спектроскопии — точно зафиксировать частоты поглощения молекул.
Лазер выполнен в промышленном корпусе, совместим с уже существующими технологиями, не требует охлаждения и легко интегрируется в оптические схемы. Благодаря использованию недорогих компонентов и простой архитектуре, такую разработку можно масштабировать и производить серийно. Исследователи отмечают, что это один из первых лазеров на кристалле ниобата лития, способный совмещать мощность, скорость и стабильность без внешних резонаторов.
последние события
Китай первым в мире освоит бездефектное производство чипов
Китайские исследователи провели уникальный анализ причин появления дефектов в производстве чипов на 300-мм кремниевых пластинах
читать далееВ 2026 году Роскосмос займется созданием совершенно новой полностью многоразовой российской ракеты «Корона», она во многом превзойдет Falcon 9
В Китае создали оптический чип, который «думает» на скорости света
Qualcomm представила новые ИИ-чипы AI200 и AI250 для дата-центров, конкурирующие с Nvidia и AMD
Компания выходит на рынок мощных ИИ-ускорителей с системами жидкостного охлаждения и большими объёмами памяти, планируя запуск в 2026–2027 годах
читать далееРазработка «Росэл» поможет проектировать сверхэффективные антенны
Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех создал программный комплекс для проектирования сложных антенных систем.
читать далееХолдинг «Швабе» представил новый автоматизированный комплекс для уничтожения беспилотников с помощью дронов-перехватчиков
Решение можно интегрировать в многоуровневые системы обороны, сочетать с различными радиолокационными станциями и другими средствами поражения.
читать далее«Квантовый клей» поможет усилить сверхпроводимость
Создан механизм, который призван помочь в создании сверхпроводников, работающих при более высоких температурах.
читать далее
Помощник
Ваш запрос отправлен в проработку