A valódi véletlen lézer: meglepően kiszámíthatatlan

A valódi véletlen lézer: meglepően kiszámíthatatlan
Egy lényeges szempont, hogy a lézerek világában a véletlen lézer fogalma első hallásra ellentmondásosnak tűnhet. A megszokott lézerek ugyanis koherens, jól irányítható fényt bocsátanak ki, míg a véletlenszerű fénykibocsátás inkább a hétköznapi izzók sajátossága. Ennél a különös lézertípusnál a véletlen kifejezés valójában arra utal, hogy a fény kibocsátásának helye, ideje vagy módja kiszámíthatatlan, ellentétben a hagyományos lézerekkel. Ezért a véletlen lézerekben a lézervonalak helyileg koherensek, de globálisan már nem feltétlenül – vagyis egy adott pillanatban a kibocsátott fény még rendezett, ám a különböző pontokból időnként eltérő hullámhosszúságú fény léphet ki.

A hagyományos lézerek működése

Tipikus esetben a hagyományos lézert tükörrel bélelt rezonátorba építik, amelynek egyik vége csak részben tükröz. A gerjesztett közeget – lehet ez gáz, félvezető vagy más – pumpált energiával gerjesztik, ami egyre több fényrészecskét, vagyis fotont hoz létre. Csak azok a lézermódusok erősödnek fel, amelyek megfelelnek a rezonátor előírt feltételeinek, a többi fény viszont elnyelődik a falakban. Ezért a hagyományos lézerek kimenete keskeny hullámhossztartományban mozog, és a fotonok szorosan, párhuzamos sugárban haladnak – nem szóródnak minden irányba, mint mondjuk egy izzó esetében.

Hogyan működik egy véletlen lézer?

A véletlen lézerekben nincsenek tükrök. Itt maga a közeg, például szemcsés kristályok vagy nanorészecskék szóróanyaga biztosítja, hogy a fotonok rendezetlenül ide-oda pattogjanak. Ha a közeg elnyelési veszteségei mellett a nyereség elég nagy, a fotonok lézermódusokká gerjedhetnek, akár véletlenszerűen is. Az ilyen összetett szórás miatt az eredmény lehet széles hullámhossztartományú, ha a közeg például festék vagy por, de előállíthatók keskeny, jól definiált lézervonalak is – ez utóbbi persze sokkal összetettebb tervezési feladat.

Előnye, hogy a véletlen lézerek nagyon egyszerűen összeállíthatók, sőt a szerkezeti hibák sem feltétlenül végzetesek. Hátránya viszont, hogy a kibocsátott fény minősége és jellege többnyire nehezen jósolható meg. Ennek ellenére egyre több területen használják őket, például pontos azonosításra alkalmas fényforrásként vagy specklementes megvilágításban.

Biológiai szórás és lézerélőlények

Különösen izgalmas, hogy biológiai szövetek is biztosíthatják a fényszórást. Kutatók eredményesen használtak már sejteket lézerfény kibocsátására, akár jelölésként, akár a funkcionális változások nyomon követésére. Ez azt is jelenti, hogy a jövőben biológiai anyagokból készült véletlen lézerek változtathatják meg az orvosbiológiai és kutatási eszközparkot.


ASE vagy valódi véletlen lézer?

Első pillantásra úgy tűnhet, a véletlen lézerek nem mások, mint erősített spontán emisszió (ASE). A lényegi különbség: míg ASE esetén a fényerő lassan, egyenletesen nő a pumpaenergiával, a valódi véletlen lézer hirtelen, küszöbérték elérésekor ugrik meg, karakteres lézermódusokkal. Ez különíti el igazán a véletlen lézert minden más fényforrástól.

2025, adminboss, hackaday.com alapján

Legfrissebb posztok

MA 09:37

A tajvani mentőöv 91 ezer milliárd forinttal menti az amerikai chipgyártást

🌐 Az Egyesült Államok új gazdasági megállapodást kötött Tajvannal, amelynek keretében tajvani félvezetőipari és technológiai cégek 250 milliárd dollár (kb...

MA 09:30

Az öröklött vakság talán mégsem végzet?

👀 Genetikai kutatások évtizedeken át azt sugallták, hogy egyes örökletes génváltozatok szinte minden esetben vaksághoz vezetnek...

MA 09:22

A Nano Banana tarol a neten: ki áll mögötte?

Aki valaha találkozott MI-alapú képgenerátorokkal, nagy eséllyel látott már Nano Banana által készített képet, akár anélkül is, hogy tudta volna...

MA 09:15

Az ősi kannabiszenzimek visszatérnek: új korszak jön az orvoslásban?

🌾 A Wageningeni Egyetem kutatói sikeresen rekonstruálták a kannabisz évmilliókkal ezelőtti enzimjeit, amelyek kulcsszerepet játszottak a jól ismert hatóanyagok – például a THC, CBD és CBC – kialakulásában...

MA 09:08

Az eltitkolt igazság: a Boeing tudott a végzetes UPS-géphibáról

📦 Egy 2023 novemberében, Kentuckyban lezuhant UPS MD-11F teherszállító repülőgépen kritikus szerkezeti hibát találtak a nyomozók, amelynek veszélyeiről a Boeing már 15 évvel korábban tudott hasonló típusoknál...

MA 09:01

A népszerű WordPress-bővítmény hibája adminjogot ad a támadóknak

⚠ Több mint 40 000 WordPress-oldalt veszélyeztet az a súlyos sebezhetőség, amelyet a Modular DS nevű bővítményben fedeztek fel...

MA 08:57

Az okoskarkötő, ami fenekestül felforgatja a fogamzásgátlást

A Natural Cycles, az ismert MI-alapú fogamzásgátló alkalmazás fejlesztője egy új karkötővel rukkolt elő, amely a hőmérő helyett használható...

MA 08:51

Az OpenAI óriásüzletet kötött: villámgyorsabb válaszok jönnek a ChatGPT-től

Az OpenAI 2028-ig 750 megawatt teljesítményű, tányérméretű gyorsítókat vásárol a Cerebrastól, hogy jelentősen felgyorsítsa a ChatGPT MI-szolgáltatásait...

MA 08:44

Az új kriptotörvény elbukott – de ez még nem a vége

💸 Az amerikai szenátorok az utolsó pillanatban lefújták egy jelentős, kriptovalutákat szabályozó törvénytervezet bizottsági szavazását, miután több pontban sem sikerült megegyezni...

MA 08:37

Az első orvosi vészhelyzet miatti űrevakuálás sikerrel ért véget

Felmerül a kérdés, mennyire felkészült a modern űrutazás a váratlan egészségügyi helyzetekre...

MA 08:29

Az MI-láz tetőfokán: így ne rontsd el mesterséges ügynökeidet

A mesterséges intelligencia már nemcsak eszköz, hanem képesség, amely minden szervezet működését felforgatja...

MA 08:22

Az új Gmail-cím hamarosan bárkié lehet

Sokan évek óta bosszankodnak, hogy nem változtathatják meg nevetséges vagy rosszul megválasztott Gmail-címüket...

MA 08:15

Az OpenAI végre tényleg érti a korábbi kérdéseidet

A ChatGPT mostantól megbízhatóbban keres és emlékszik a korábbi beszélgetéseidre, de egyelőre csak a Plus- és Pro-előfizetők számára érhető el az új fejlesztés...

MA 08:08

A Gmail nagy dobása: végre megváltoztatható az e‑mail‑címed

📧 Mostantól lehetőség nyílik arra, amire sokan vártak: a Google engedélyezi, hogy megváltoztasd a @gmail...

MA 08:03

Az arizonai csipforradalom berobban: rekordösszeggel terjeszkedik a TSMC

🚀 A világ legnagyobb bérgyártó chipvállalata, a TSMC tovább emeli tétjét az amerikai gyártásban: az eddigi 61 ezermilliárd forintos (165 milliárd dollár) kötelezettségvállalást további óriásberuházások követik Arizonában...

MA 07:57

A Grubhub sem úszta meg: adatlopási hullám csapott le

A Grubhub ételrendelő platform elismerte, hogy hekkerek illetéktelenül hozzáfértek a rendszereihez, megszerezve érzékeny adatokat, és a cég most zsarolási kísérlettel is szembesül...

MA 07:51

Egy filléres kendő harmadára vágja a maláriát a babáknál

Évszázadok óta hátukon viszik a kisbabákat az anyák Kelet-Afrikától Latin-Amerikán át Ázsiáig, egyszerű vászonkendőkbe kötözve őket...

MA 07:43

A világegyetem ragadós massza? Erre senki sem számított

🧠 Világegyetemünk működését leíró jelenlegi modelljei nehezen magyarázzák meg a legfrissebb csillagászati megfigyeléseket, hacsak nem tekintjük az űrt furcsa módon ragadós folyadéknak...

MA 07:37

Az esélyegyenlőség nyitja: a mentorálás a német gyerekekért

📚 A német oktatási rendszerben továbbra is erősen meghatározza a szociális háttér, hogy a gyerekek milyen iskolatípusba kerülnek negyedik osztály után...