Para ilmuwan di Universitas Laval di Kanada telah mengembangkan yang pertamalaser seratyang dapat menghasilkan pulsa femtodetik dalam rentang spektrum elektromagnetik yang terlihat, laser yang menghasilkan pulsa dengan panjang gelombang tampak sangat pendek dan terang untuk berbagai aplikasi pemrosesan biomedis dan material.

Meskipun peralatan biasa untuk menghasilkan pulsa femtodetik terlihat rumit dan tidak efisien, laser serat menawarkan alternatif yang sangat menjanjikan dengan keunggulan stabilitas, keandalan, tapak kecil, efisiensi tinggi, biaya rendah, dan kecerahan tinggi. Namun sejauh ini, laser tersebut belum mampu secara langsung menghasilkan pulsa cahaya tampak dengan durasi dalam rentang femtodetik (10-15 detik).
Ketua tim peneliti Réal Vallée mengatakan mereka telah mengembangkannyalaser serat femtodetik pertamayang dapat beroperasi dalam jangkauan yang terlihat. Laser, berdasarkan serat fluorida yang didoping lantanida yang memancarkan cahaya merah pada 635 nanometer, mencapai pulsa terkompresi dengan durasi 168 femtodetik, daya puncak 0,73 kilowatt, dan frekuensi pengulangan 137 megahertz. Selain itu, mereka menggunakan dioda laser biru komersial sebagai sumber energi pada perangkat, menjadikan desain keseluruhan lebih kuat, kompak, dan hemat biaya.
Tim mencatat bahwa jika energi dan daya yang lebih tinggi tersedia dalam waktu dekat, hal ini dapat digunakan secara luas dalam banyak aplikasi. Aplikasi potensial termasuk ablasi jaringan biologis berkualitas tinggi dan presisi tinggi, dan mikroskop eksitasi dua foton. Selain itu, pulsa laser femtosecond juga dapat digunakan untuk ablasi dingin bahan selama pemrosesan, yang lebih bersih dibandingkan menggunakan pulsa yang lebih panjang saat melakukan pemotongan, mengingat tidak ada efek termal dari proses ini.
Selanjutnya, para peneliti berencana untuk meningkatkan teknologi dengan membuat perangkat sepenuhnya monolitik, yang berarti bahwa masing-masing komponen serat optik akan saling terhubung secara langsung, yang akan mengurangi kehilangan optik pada perangkat, meningkatkan efisiensi, dan selanjutnya meningkatkan keandalan, kekompakan, dan kekompakan. ketahanan laser. Mereka juga menyelidiki berbagai cara untuk meningkatkan energi pulsa laser, durasi pulsa, dan daya rata-rata.









