Image

Добавка из празеодима позволила селенидному стекловолокну испускать лазерное излучение в ранее недоступном диапазоне

Волоконный световод с сердцевиной, обогащенной ионами празеодима, в масштабе руки. Показаны заготовки стекол для вытяжки волоконного световода: красное — оболочечное сульфидное стекло, темное — сердцевинное селенидное стекло, обогащенное празеодимом

Волоконный световод с сердцевиной, обогащенной ионами празеодима, в масштабе руки. Показаны заготовки стекол для вытяжки волоконного световода: красное — оболочечное сульфидное стекло, темное — сердцевинное селенидное стекло, обогащенное празеодимом

© Максим Суханов

Ученые впервые получили особо чистое халькогенидное стекло из селенидов галлия-германия-сурьмы с добавкой элемента празеодима и создали на его основе волоконный лазер, который генерирует излучение в среднем инфракрасном диапазоне с длиной волны 5,8 микрометров. За счет использования особо чистого селенидного стекла диапазон доступных длин волн в стеклянных волокнах расширился на 50% с 3,9 до 5,8 микрометров. При этом возбуждение лазера производится от доступного диода, что позволит снизить стоимость разрабатываемых лазеров и повысит их доступность и простоту практического применения в регуляции производственных процессов, экологическом мониторинге и медицинской диагностике. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Optical Materials.

Оптические волокна (световоды), состоящие из стеклянной оболочки и стеклянной сердцевины, в которую добавлены ионы редкоземельных металлов, способны поглощать внешнее лазерное излучение и генерировать собственное лазерное свечение в другом спектральном диапазоне. Традиционно для создания волоконных лазеров среднего инфракрасного диапазона используют фторидные и теллуритные стекла. Однако их длина волны не превышает 3,9 микрометров, при этом для промышленности и медицины необходимы лазеры, испускающие излучение с большей длиной волны.

Стеклянные волоконные световоды на основе сульфидов и селенидов германия, галлия и сурьмы, обогащенные ионами лантаноидов, давно рассматривались как потенциальные источники лазерного излучения с длиной волны более 4 микрометров. Широкого применения халькогенидные волоконные лазеры пока еще не нашли, но спектральный диапазон их работы совпадает с полосами поглощения многих практически значимых органических и неорганических веществ, таких как метан, оксиды азота, углерода, серы. Это может быть использовано для их определения и управления химическими производственными процессами, в сфере экологического мониторинга, в неинвазивной экспресс-диагностике некоторых эндокринологических заболеваний и болезней пищеварительной системы.

Ученые из Института химии высокочистых веществ имени Г.Г. Девятых РАН (Нижний Новгород) впервые создали волоконный лазер на основе халькогенидного стекла, генерирующий среднее инфракрасное излучение с длиной волны 5,6–5,83 микрометра. Сначала исследователи получили особо чистое селенидное стекло с пониженным содержанием мешающих примесей — водорода, кислорода, металлов и частиц, — в которое добавили празеодим.

Для этого в кварцевом реакторе при нагревании в условиях высокого вакуума они пропустили пары селена через германий и сурьму. К полученной смеси селенидов методом химического парового транспорта при 780°С загружали празеодим и галлий. Это позволило дополнительно очистить селениды от вредных примесей. Полученную смесь плавили в качающейся печи, после чего закалили и отожгли полученное стекло. Оно содержало менее 0,0001% примесей. Из этого стекла исследователи сформировали сердцевину волоконного световода. Ученые вытянули из материала более 50 метров оптического волокна с диаметром 0,22 миллиметра и сердцевиной диаметром 0,026 миллиметра.

Затем авторы исследовали способность полученного световода генерировать лазерное излучение, а также его спектральные и энергетические характеристики. Авторы подавали в оболочку волокна излучение от коммерчески доступного инфракрасного диода с длиной волны 1,46 микрометров. Широкий луч используемого источника позволил избежать трудоемкого прицеливания в сердцевину волокна. Оказалось, что лазер на основе халькогенидного волокна, обогащенный празеодимом, излучал в среднем инфракрасном диапазоне с длиной волны 5,6–5,83 микрометра и максимальной выходной мощностью, сопоставимой с лучшими аналогами.

«Мы впервые разработали лазеры, испускающие среднее инфракрасное излучение. Сейчас мы работаем над повышением энергетической эффективности лазера и его мощности. Для этого мы планируем увеличить концентрацию празеодима в стекле с сохранением его высокой чистоты по мешающим примесям. Это не просто, ведь растворимость редкоземельных металлов в халькогенидных стеклах мала, а сами они выступают основным источником примесей», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Максим Суханов, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии высокочистых веществ имени Г.Г. Девятых РАН.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Добавка, новости

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых