I tipi dilaser sintonizabile
L'applicazione di laser sintonizzabili pò esse generalmente divisa in duie categurie principali: una hè quandu i laser à lunghezza d'onda fissa à linea unica o multilinea ùn ponu micca furnisce l'una o più lunghezze d'onda discrete richieste; Un'altra categuria implica situazioni induve ulaserA lunghezza d'onda deve esse sintonizzata continuamente durante l'esperimenti o i testi, cum'è a spettroscopia è l'esperimenti di rilevazione di pompa.
Parechji tipi di laser sintonizabili ponu generà uscite impulsive sintonizabili à onda cuntinua (CW), nanosecondi, picosecondi o femtosecondi. E so caratteristiche di uscita sò determinate da u mezu di guadagnu laser utilizatu. Un requisitu basicu per i laser sintonizabili hè chì ponu emette laser nantu à una larga gamma di lunghezze d'onda. Cumpunenti ottici speciali ponu esse aduprati per selezziunà lunghezze d'onda specifiche o bande di lunghezza d'onda da e bande di emissione dilaser sintonizabiliQuì vi presenteremu parechji laser sintonizabili cumuni.
Laser à onda stazionaria CW accordabile
Cuncettualmente, uLaser CW accordabilehè l'architettura laser l'più simplice. Stu laser include un specchiu à alta riflettività, un mezu di guadagnu è un specchiu di accoppiamentu di uscita (vede a Figura 1), è pò furnisce una uscita CW aduprendu diversi mezi di guadagnu laser. Per ottene a sintonizazione, hè necessariu selezziunà un mezu di guadagnu chì pò copre a gamma di lunghezze d'onda di destinazione.
2. Laser à anellu CW accordabile
I laser à anellu sò stati aduprati dapoi tantu tempu per ottene una pruduzzione CW sintonizzabile attraversu un unicu modu longitudinale, cù una larghezza di banda spettrale in a gamma di kilohertz. Simile à i laser à onda stazionaria, i laser à anellu sintonizzabili ponu ancu aduprà coloranti è zaffiro di titaniu cum'è mezi di guadagnu. I coloranti ponu furnisce una larghezza di linea estremamente stretta inferiore à 100 kHz, mentre chì u zaffiro di titaniu offre una larghezza di linea inferiore à 30 kHz. A gamma di sintonizazione di u laser à coloranti hè da 550 à 760 nm, è quella di u laser à zaffiro di titaniu hè da 680 à 1035 nm. L'uscite di i dui tipi di laser ponu esse radduppiate in frequenza à a banda UV.
3. Laser quasi-continuu à modu bluccatu
Per parechje applicazioni, definisce precisamente e caratteristiche di u tempu di a pruduzzione laser hè più impurtante chè definisce precisamente l'energia. In fatti, ottene impulsi ottici corti richiede una cunfigurazione di cavità cù parechji modi longitudinali chì risuonanu simultaneamente. Quandu questi modi longitudinali ciclici anu una relazione di fase fissa in a cavità laser, u laser serà bluccatu in modu. Questu permetterà à un unicu impulsu di oscillà in a cavità, cù u so periodu definitu da a lunghezza di a cavità laser. U bluccamentu attivu di u modu pò esse ottenutu aduprendu unmodulatore acusto-otticu(AOM), o u bloccu di modu passivu pò esse realizatu per mezu di una lente Kerr.
4. Laser à itterbiu ultraveloce
Ancu s'è i laser di zaffiro di titaniu anu una larga praticità, certi esperimenti d'imaghjini biologiche richiedenu lunghezze d'onda più lunghe. Un prucessu tipicu d'assorbimentu à dui fotoni hè eccitatu da fotoni cù una lunghezza d'onda di 900 nm. Siccome e lunghezze d'onda più lunghe significanu menu dispersione, e lunghezze d'onda d'eccitazione più lunghe ponu guidà più efficacemente esperimenti biologichi chì richiedenu una prufundità d'imaghjini più profonda.
Oghje ghjornu, i laser sintonizabili sò stati applicati in parechji campi impurtanti, da a ricerca scientifica di basa à a fabricazione di laser è e scienze di a vita è di a salute. A gamma tecnologica attualmente dispunibule hè assai larga, cuminciendu da simplici sistemi sintonizabili CW, chì a so larghezza di linea stretta pò esse aduprata per a spettroscopia à alta risoluzione, a cattura moleculare è atomica, è l'esperimenti di ottica quantica, furnendu informazioni chjave per i circadori muderni. I pruduttori di laser d'oghje offrenu suluzioni one-stop, furnendu una pruduzzione laser chì si estende nantu à più di 300 nm in a gamma di energia di nanojoule. I sistemi più cumplessi coprenu una gamma spettrale larga impressiunante da 200 à 20.000 nm in e gamme di energia di microjoule è millijoule.
Data di publicazione: 12 d'aostu 2025




