En son geliştirilmiş lazer, büyük optik teleskopların daha doğru veriler toplamasına yardımcı olacaktır!

Macquarie Üniversitesi'ndeki bilim adamları, büyük optik teleskopların daha doğru veriler toplamasına yardımcı olacak gelişmiş bir lazer sistemi geliştirdiler. Büyük çaplı yer tabanlı optik teleskoplar artık daha yüksek atmosferde üretilen lazer ışınları tarafından üretilen yapay lazer kılavuz yıldızları kullanıyor. Bu lazer yıldızları, kullanıcıların uzaya giren ve çıkan ışığın atmosferik anormalliklerini düzeltmek için uyarlanabilir optik kullanmalarına olanak tanır. Optik boş alan ve yerden yere iletişim, uzay enkazı görüntüleme ve izleme ile astronomide yüksek kaliteli veri iletimi için gereklidirler.

İlke, orta katmanda doğal olarak yaklaşık 90 kilometre yükseklikte görünen sodyum katmanındaki atomları uyarmak için hassas bir şekilde ayarlanmış bir lazer kullanmayı içerir. Bu atomlar, geçici olarak parlayan yapay bir yıldız oluşturarak tekrar lazer ışığı yayarlar. Bunu yapmak için birçok teknik geliştirilmiştir, ancak belirli dalga boylarının üretilmesi her zaman bir zorluk olmuştur ve şimdiye kadar pratik olmayan yöntemler gerektirmiştir. Şimdi, Macquarie Üniversitesi MQ Fotonik Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, elmas Raman lazerlerinin gereken hassas çıktıyı üretmenin etkili bir yolu olduğunu kanıtladılar.

GuideStar uygulamaları için 589 nm sürekli dalgalı elmas lazer ilk kez gösterildi.Araştırması Optics Letters dergisinde yayınlandı.Lazer, önceki benzer kılavuz yıldız lazer sistemlerinden daha yüksek güç ve verimlilik sağlar. Bu özellikler zaten diğer yöntemlerle rekabet halindedir, ancak sonuçların gerçek önemi, bu teknolojinin gelecekteki rehber yıldızların kalitesini iyileştirmek için daha da geliştirilebilmesidir. Elmaslar ısıyı hızla dağıtabilir ve gereksiz optik bozulmaya eğilimli değildir. Bu kombinasyon, daha güçlü bir kılavuz kiriş üretmenin bir yolunu sağlar.

Araştırmacılar, bir dizi mikrosaniye ışık atımı şeklinde lazer enerjisi sağlama gibi ek esnekliğinin de uyarlanabilir optik sistemine fayda sağlayacağını tahmin ediyor. Güç ayarına ek olarak, elmas sodyum lazer konseptinin ayrıca yüksek tepe gücü ve ortalama güç ile mikrosaniye puls çıkışı üretmesi ve uyarlanabilir optik sisteminin daha çok nokta şeklinde yapay yıldızlar üretmesini ve diğer geliştirmeleri sağlaması bekleniyor. Projenin baş deneycisi Dr. Xuezong Yang, şunları söyledi: Bu uygulamalar daha parlak lazer kılavuz yıldızları gerektirir ve arka plan gürültüsünü azaltır.Bunlar, elmas lazer yönteminin çözebileceği görünen problemlerdir.

Araştırma yöntemi de çok pratiktir, çünkü elmas elementin doğal kazanç özellikleri, lazerin yalnızca tek bir dar frekansta çalışabileceği anlamına gelir. Bu, tasarımı basitleştirir ve cihazın potansiyel kararlılığı ve düşük maliyeti vardır. Elmas lazerler, Raman lazerleri adı verilen bir lazer sınıfına aittir ve çalışma prensibi, uyarılmış emisyondan ziyade uyarılmış saçılımdır. Araştırmacılar, bu temel farkın lazerin saf tek bir frekansta daha kararlı çalışmasına izin verdiğini buldu. Araştırmacılar, elmas lazerlerin yakında teleskoplarda ve daha yüksek seviyelerde görüleceğine inanıyor.

Elmas yöntemi, gelecekteki lazer kılavuz yıldızlarının parlaklığını ve kalitesini büyük ölçüde genişletmek için ilginç bir sistem sağlayacaktır. Sodyum katmanındaki ışık atomu etkileşimi son derece karmaşıktır, ancak bu, yerden havaya uyarlanabilir optik sistemlerin performansını iyileştirmek için lazerleri kullanmak için ilginç fırsatlar sunar.

Brocade | Araştırma / Gönderen: Macquarie Üniversitesi

Referans dergisi "Optics Letters"

Brocade Park Bilim, Teknoloji, Bilimsel Araştırma, Popüler Bilim

Takip edin Bokeyuan Daha fazlasını görün Damei Universe Science

Neredeyse her yerde bulunan su damlacıkları nasıl oluşur? Damlacık oluşumunun arkasındaki ilke basit değil
önceki
Işığın hızı, ışığın hızı ve sebep ve sonuç paradoksu: Kuantum mekaniğinin kökü, görelilik teorisi olabilir!
Sonraki
Türbülans doğanın her yerinde, ama ancak şimdi nihayet ortaya çıkıyor: aktif türbülansın evrensel doğası!
Daha minyatür cihazlarda, verimli optik mod aktarımı elde etmek, optik iletişim için çok önemlidir!
Bir nötron yıldızının patlaması atom çekirdeğini nasıl üretir? Çekirdeğin içinde ne oldu?
Evrende mümkün mü: Işık hızı bazı yerlerde hızlı, bazı yerlerde yavaş mı?
Karanlık madde evrenin% 85'ini oluşturuyor, neden bulunamıyor? Güçlü CP aksonları karanlık madde olabilir
Nihayet, çift yoğunluklu dalgalara sahip bir madde durumu olduğu kanıtlandı ve yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin gerçekleştirilmesi çok uzakta olmayabilir!
Bulut Normal Üniversitesi: Bu "çiçeklenmeyi" harekete geçiren birincil kara delik, güneşin kütlesinin 7,7 milyar katı kadar yüksek!
8 güneş yarıçaplı radyal bir mesafede, güneş rüzgarının hızının Alfing hızını aştığı bulundu!
En son başarı: Plazmadaki ani çöküşün kontrol edilebilir nükleer füzyondan uzak olmayabileceğini ortaya çıkarmak!
21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri: Big Bang'den sonra elementler nasıl oluştu?
Harika, çok mutlu: James Webb Uzay Teleskobu, tam ayna konuşlandırması başarılı!
Neon, elektronları "yiyor", yıldızın çökmesine ve ölmesine neden oluyor ve binlerce millik bir kıyı karınca yuvasında çöküyor!
To Top