Výzkumníci z Heriot-Watt University v Edinburghu vytvořili zařízení, které funguje z "jednoduchého"
Technologie zařízení je popsána v časopise Optikavyjádřit. Jedná se o tříprvkový diodově čerpaný titan-safírový laser vybavený Kerrovou čočkou. Využívá Kerrův jev, tedy změnu lomu optického materiálu v závislosti na použitém napětí, ke generování signálů různých frekvencí.
Laser vyzařuje světlo skládající se z tisíců pravidelnýchuspořádané frekvenční čáry, známé jako frekvenční hřeben. Stejně jako pravítko se používá k přesnému měření vzdáleností, hřeben je "pravítko vlnových délek". S jeho pomocí mohou astronomové změřit přesný rozdíl ve vlnových délkách světla přicházejícího ze vzdálených objektů, vysvětlují autoři.
Schéma (a) a parametry laserové instalace (c-e), pracovní laser (b). Obrázek: Hanna Ostapenko a kol., Optics Express
Jedinečnost vývoje spočívá v tom, že semohou běžet na jednoduché laserové diodě a spotřebovávají přibližně stejné množství energie jako běžný iPhone, dodávají vědci. Samotné zařízení se přitom skládá z malého počtu komponent a generuje ultrarychlé pulzy ihned po zapnutí.
Astrofyzika pomocí vesmírných dalekohledůidentifikovali tisíce hvězd, které mohou mít exoplanety, ale jejich velikost a nedostatek vlastního záření ztěžuje hledání. K potvrzení přítomnosti planety používají vědci pozemské dalekohledy, které hledají drobné výkyvy ve světle hvězd.
Nové zařízení by se mohlo stát levným a dostupným základem pro nasazení celé sítě dalekohledů, které budou nepřetržitě monitorovat určité oblasti oblohy.
Přečtěte si více:
Signál Starlink byl hackerem použit jako alternativa k GPS
NASA odhalila původ Haumea – nejzáhadnější planety sluneční soustavy
Fyzici prolomili standardní kvantový limit „kvantovým hororem“