د ۲۰ فیمټو ثانیو څخه کم د لیدلو وړ رڼا د تونیز وړ نبض شوي لیزر سرچینه

د ۲۰ فیمټو ثانیو څخه ښکته لیدل کیدونکی رڼاد تنظیم وړ نبض شوي لیزر سرچینه

په دې وروستیو کې، د انګلستان یوې څیړنیزې ډلې یوه نوښتګره څیړنه خپره کړه، چې اعلان یې وکړ چې دوی په بریالیتوب سره د میګاواټ کچې څخه ښکته د 20 فیمټوسیکنډ لیدل کیدونکي رڼا د تنظیم وړ رامینځته کړی دی.نبض شوی لیزر سرچینه. دا نبض لرونکی لیزر سرچینه، خورا چټکفایبر لیزردا سیسټم د تونیز وړ طول موجونو، خورا لنډې مودې، تر 39 نانوجول پورې لوړ انرژي، او د 2 میګاواټو څخه ډیر لوړ بریښنا سره د نبضونو تولیدولو وړتیا لري، چې د الټرا فاسټ سپیکٹروسکوپي، بیولوژیکي امیجنگ، او صنعتي پروسس کولو په څیر برخو لپاره د نوي غوښتنلیک امکانات پرانیزي.

د دې ټیکنالوژۍ اصلي ځانګړتیا د دوو عصري میتودونو په ترکیب کې ده: "ګټه-منظم غیر خطي امپلیفیکیشن (GMNA)" او "ریزوننټ ډیسپرسیو ویو (RDW) اخراج". په تیرو وختونو کې، د داسې لوړ فعالیت ټون ایبل الټراش شارټ نبضونو ترلاسه کولو لپاره، ګران او پیچلي ټایټانیوم-سیلفائر لیزرونه یا آپټیکل پیرامیټریک امپلیفیرونه معمولا اړین وو. دا وسایل نه یوازې ګران، لوی، او ساتل یې ستونزمن وو، بلکې د ټیټ تکرار نرخونو او ټونینګ رینجونو لخوا هم محدود وو. دا ځل رامینځته شوی ټول فایبر حل نه یوازې د سیسټم جوړښت ساده کوي بلکه لګښتونه او پیچلتیا هم خورا کموي. دا د فرعي 20 فیمټوسیکنډ مستقیم تولید فعالوي، چې د 400 څخه تر 700 نانومیټرو پورې او د لوړ بریښنا نبضونو هاخوا د 4.8 MHz لوړ تکرار فریکونسۍ کې ټون ایبل دی. د څیړنې ټیم دا پرمختګ د دقیق ډیزاین شوي سیسټم جوړښت له لارې ترلاسه کړ. لومړی، دوی د تخم سرچینې په توګه د غیر خطي امپلیفیکیشن حلقوي عکس (NALM) پراساس د بشپړ قطبي کولو ساتنې حالت-لاک شوي یټربیم فایبر اوسیلیټر څخه کار واخیست. دا ډیزاین نه یوازې د سیسټم اوږدمهاله ثبات تضمینوي، بلکې د فزیکي سنتر شوي جذب کونکو د تخریب ستونزې څخه هم مخنیوی کوي. د مخکې امپلیفیکیشن او نبض کمپریشن وروسته، د تخم نبضونه د GMNA مرحلې ته معرفي کیږي. GMNA د آپټیکل فایبرونو کې د ځان مرحلې ماډلولیشن او طول البلد غیر متناسب ګټې ویش کاروي ترڅو طیف پراخوالی ترلاسه کړي او د نږدې کامل خطي چیرپ سره الټرا لنډ نبضونه تولید کړي، کوم چې په نهایت کې د ګریټینګ جوړو له لارې فرعي 40 فیمټوسیکنډونو ته فشار ورکول کیږي. د RDW نسل مرحلې په جریان کې، څیړونکو د نهه ریزونیټر ضد ریزونینس هولو کور فایبرونو څخه کار واخیست. دا ډول آپټیکل فایبر د پمپ نبض بینډ او د لید وړ رڼا سیمه کې خورا ټیټ زیان لري، چې انرژي ته اجازه ورکوي چې په مؤثره توګه له پمپ څخه منتشر څپې ته بدل شي او د لوړ زیان ریزونینټ بینډ له امله رامینځته شوي مداخلې څخه مخنیوی وکړي. د غوره شرایطو لاندې، د سیسټم لخوا د خپریدو څپې نبض انرژي تولید 39 نانوجولونو ته رسیدلی شي، د نبض ترټولو لنډ پلنوالی 13 فیمټو ثانیو ته رسیدلی شي، د اعظمي ځواک تر 2.2 میګاواټو پورې لوړ کیدی شي، او د انرژۍ تبادلې موثریت تر 13٪ پورې لوړ کیدی شي. حتی ډیر په زړه پورې دا ده چې د ګاز فشار او فایبر پیرامیټرو تنظیم کولو سره، سیسټم په اسانۍ سره الټرا وایلیټ او انفراریډ بینډونو ته غځول کیدی شي، د ژور الټرا وایلیټ څخه انفراریډ ته پراخه بینډ ټونینګ ترلاسه کوي.

دا څیړنه نه یوازې د فوټونیک په بنسټیز ډګر کې د پام وړ اهمیت لري، بلکې د صنعتي او غوښتنلیک برخو لپاره یو نوی حالت هم پرانیزي. د مثال په توګه، د څو فوټون مایکروسکوپي امیجنگ، الټرا فاسټ وخت حل شوي سپیکٹروسکوپي، د موادو پروسس کولو، دقیق درمل، او الټرا فاسټ غیر خطي آپټیکس څیړنې په څیر برخو کې، دا کمپیکٹ، موثر، او ټیټ لګښت لرونکی نوی ډول الټرا فاسټ رڼا سرچینه به کاروونکو ته بې ساري وسایل او انعطاف چمتو کړي. په ځانګړي توګه په هغو سناریوګانو کې چې د لوړ تکرار نرخونو، لوړ ځواک او الټرا لنډ نبضونو ته اړتیا لري، دا ټیکنالوژي بې له شکه ډیره سیالي ده او د دودیز ټایټانیوم-نیلم یا آپټیکل پیرامیټریک امپلیفیکیشن سیسټمونو په پرتله د ترویج ډیر ظرفیت لري.

په راتلونکي کې، د څیړنې ټیم پلان لري چې سیسټم نور هم غوره کړي، لکه د اوسني جوړښت یوځای کول چې ډیری خالي فضا نظري برخې لري په آپټیکل فایبرونو کې، یا حتی د یو واحد مامیشیف اوسیلیټر کارول ترڅو د اوسني اوسیلیټر او امپلیفیر ترکیب ځای په ځای کړي، ترڅو د سیسټم کوچنی کول او ادغام ترلاسه کړي. برسېره پردې، د انټي ریزونانس فایبرونو مختلف ډولونو سره تطابق کولو سره، د رامان فعال ګازونو او فریکونسي دوه ګونی ماډلونو معرفي کولو سره، تمه کیږي چې دا سیسټم به پراخه بینډ ته وغځول شي، د ډیری برخو لکه الټرا وایلیټ، لید وړ رڼا او انفراریډ لپاره ټول فایبر، پراخه بینډ، الټرا فاسټ لیزر حلونه چمتو کوي.

 

شکل ۱. د نبض شوي لیزر د تنظیم کولو سکیماتیک ډیاګرام


د پوسټ وخت: می-۲۸-۲۰۲۵