stringtranslate.com

Лазер сверхкоротких импульсов

Ультракороткий усилитель импульсов Ti:сапфир ODIN

Лазер сверхкоротких импульсов — это лазер , который испускает сверхкороткие импульсы света, обычно порядка фемтосекунд до одной пикосекунды . Их также называют сверхбыстрыми лазерами из-за скорости, с которой импульсы «включаются» и «выключаются» — не путать со скоростью распространения света, которая определяется свойствами среды (и имеет верхний предел ), в частности, ее показателем преломления , и может изменяться в зависимости от интенсивности поля (т. е. фазовой автомодуляции ) и длины волны ( хроматической дисперсии ). [1] [2]

Распространенные в настоящее время сверхкороткие импульсные лазерные технологии включают лазеры на Ti-сапфире и лазеры на красителях . Высокая выходная пиковая мощность обычно требует усиления чирпированного импульса затравочного импульса от лазера с синхронизированной моделью . Работа с высокими оптическими мощностями также требует учета нелинейных оптических явлений. [ необходима цитата ]

Использование для инактивации патогенов

Цен и его коллеги разработали технологию SEPHODIS (селективная фотонная дезинфекция), использующую лазер с ультракороткими импульсами для уничтожения вирусов, включая ВИЧ , вирус гриппа и норовирусы . [3] [4] [5] [6] Похоже, что эта технология повреждает вирусные капсиды, сохраняя другие белки и биологические материалы, хотя эти утверждения были оспорены в других источниках. [7] Лечение лазером с ультракороткими импульсами может иметь потенциальное применение в дезинфекции лекарств, в производстве инактивированных вакцин [8] и в возможном будущем лечении вирусных инфекций, передающихся через кровь, от таких агентов, как ВИЧ и вирус Эбола . [ необходима ссылка ] [9]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Вайс, Питер (12 ноября 2002 г.). «Горячие вспышки, холодные порезы: сверхбыстрые лазеры дают электроинструментам новое преимущество». Science News . Society for Science & the Public .
  2. ^ Пашотта, Рюдигер. «Сверхкороткие импульсы». Энциклопедия лазерной физики и технологий . RP Photonics . Получено 21 октября 2014 г.
  3. ^ Кристенсен, Билл (19 ноября 2007 г.). «Лазер уничтожает вирусы». Live Science .
  4. ^ "Лазерное лечение может убить ВИЧ". BBC News. 6 ноября 2007 г.
  5. ^ Вон, Рэйчел (2010). «Биофотоника: селективная дезинфекция». Nature Photonics . 4 (3): 136. Bibcode : 2010NaPho...4..136W. doi : 10.1038/nphoton.2010.10 .
  6. ^ Tsen, Shaw-Wei D; Wu, Tzyy; Kiang, Juliann G; Tsen, Kong-Thon (2012). «Перспективы новой технологии ультракоротких импульсов лазера для инактивации патогенов». Журнал биомедицинской науки . 19 (1): 62. doi : 10.1186/1423-0127-19-62 . PMC 3495397. PMID  22768792 . 
  7. ^ Wigle, Jeffrey C.; Holwitt, Eric A.; Estlack, Larry E.; Noojin, Gary D.; Saunders, Katharine E.; Yakovlev, Valdislav V.; Rockwell, Benjamin A. (2014). «Никакого эффекта фемтосекундных лазерных импульсов на M13, E. coli, ДНК или белок». Journal of Biomedical Optics . 19 (1): 15008. Bibcode :2014JBO....19a5008W. doi : 10.1117/1.JBO.19.1.015008 . PMID  24474502. S2CID  20774027.
  8. ^ "Цен Технологии". Цен Технологии (Компания) .
  9. ^ Tsen, Shaw-Wei (2016). Селективная фотонная дезинфекция: луч надежды в войне против патогенов . Сан-Рафаэль, Калифорния: Morgan & Claypool. ISBN 978-1681743523.

Внешние ссылки