Menurut kajian yang diterbitkan dalam terbitan terbaru jurnal Optik, saintis di Institut Teknologi Persekutuan Switzerland di Zurich telah membangunkan pengayun laser baharu yang menghasilkan laser yang menetapkan rekod baharu untuk denyutan laser sedemikian dari segi kuasa dan keamatan purata. . Kuasa purata ialah 550 watt, melebihi rekod sebelumnya sebanyak lebih daripada 50 peratus.
Denyutan laser bertahan kurang daripada picosaat dan keluar dari laser dengan cara yang teratur pada kadar yang sangat tinggi iaitu 5 juta denyutan sesaat. Denyutan laser ultra-berkuasa ini dengan "jangka hayat" ultra-pendek boleh digunakan dalam banyak bidang, seperti pemprosesan bahan, pembedahan mata, ukuran ketepatan, dsb., dan juga dijangka menimbulkan jam atom yang lebih tepat.
Wei Zhiyi, seorang penyelidik dan penyelia kedoktoran di Institut Fizik Akademi Sains China, menjelaskan kepada wartawan Harian Sains dan Teknologi bahawa untuk mencipta denyutan laser kuat ultra-pendek ini, pasukan menggunakan pengayun laser "cakera" . Komponen teras pengayun ialah cakera nipis dengan ketebalan hanya 100 mikrometer, terdiri daripada kristal yang didop dengan atom ytterbium.
Penyelidikan terkini adalah berdasarkan dua inovasi teknologi: yang pertama ialah penggunaan susunan cermin yang unik untuk menguatkan cahaya berayun di dalam rongga laser. Untuk melakukan ini, pasukan dengan bijak mereka bentuk pelbagai cermin khas yang menguatkan cahaya semasa ia bergerak ke sana ke mari melalui rongga laser. Kemudian, untuk menukarkan cahaya yang diperkuatkan ini kepada denyut ultrashort intensiti tinggi, pasukan menggunakan "cermin penyerap tepu semikonduktor (SESAM)". Tidak seperti cermin biasa, pemantulan SESAM berbeza mengikut keamatan cahaya. Apabila keamatan cahaya melebihi ambang tertentu, SESAM memantulkan cahaya dengan cekap, menukar laser daripada mod berterusan kepada mod berdenyut.
Pasukan menjangkakan dapat memampatkan lagi denyutan itu ke dalam julat kitaran kurang, yang penting untuk menjana denyutan attosaat. Denyutan attosaat boleh membantu saintis melihat dengan lebih mendalam tentang fenomena fizikal ultrapantas dalam jirim, seterusnya mendedahkan misteri tersembunyi dunia mikroskopik.





