Zaujímavé aplikácie laserov
Začínajúca firma Novalux zo
Sunnyvale v Kalifornii práve vynašla nový laser s názvom
NECSEL (Novalux Extended Cavity Surface Emitting LASER --
povedzme: povrchovo emitujúci laser s rozšírenou dutinou).
NECSEL značne zvyšuje množstvo informácií, ktoré je možné
ľahko zasielať pomocou optického vlákna.
Čoskoro by vám lasery dokonca mohli dovoliť bežne bezdrôtovo
komunikovať alebo by mohli nahradiť obrazovku vo vašej
televízii. Keď Akadémia vied USA zostavovala zoznam 20
najvýznamnejších úspechov vedy 20. storočia, vedľa
elektrifikácie sa v ňom objavili lasery i vláknová optika.
Keď však bol laser vynájdený, nezdalo sa, že by to riešilo
nejaký naliehavý sociálny alebo vedecký problém. Mnohí
ľudia na tom nevideli nič zvláštneho," hovorí Charles
Townes, vedecký poradca spoločnosti Novalux. Je uznávaný ako
spoluvynálezca maseru - ten je podobný laseru, miesto svetla
však používa mikrovlny - i laseru. Townes obdržal prvý
patent za lasery ako aj za telekomunikačné zariadenie v roku
1960. V roku 1964 obdržal Nobelovu cenu za fyziku. Townes,
posledný krát pôsobiaci na fakulte Columbia University v New
Yorku, sa pustil do hľadania lepšej metódy merania svetelných
vĺn. "O odštiepenej sietnici som nikdy nepočul, ale
práve to bola jedna z prvých lekárskych aplikácií
laserov," hovorí. Lasery sa najčastejšie používajú pre
zaisťovanie prenosov po optických vláknach, generovanie a
zosilovanie signálov a ich distribúcia prostredníctvom
vláknové optiky.
Optické
vlákno až k plotu a domu
Prekážkou všadeprítomného vysokorýchlostného prístupu k
sieti z domova i podniku je takzvaná posledná míľa. V
dôsledku vysokých nákladov na pokládku optických káblov a
na lasery potrebné pre vysielanie signálov väčšina
telekomunikačných spoločností používa na prekonanie
poslednej míle meď. Avšak medené drôty nemôžu preniesť
viac než 10 megabajtov za sekundu. Aby sa dosiahlo lepšieho
výkonu, môžu byť využívané súbežné vedenia. Náklady
však potom rastú. Akonáhle cena laserov klesne a bude ich
možné nákladovo efektívne inštalovať v každej domácnosti,
vláknová optika a širšie pásmo sa stanú dostupnými i pre
domácnosti.
Automobily
"Môžete očakávať, že optické vlákno onedlho
nájdete v každom aute," hovorí Gary Oppendahl,
víceprezident pre obchodné operácie firmy Novalux.
"Prečo v aute potrebujete niečo tak rýchleho? Dôvodom je
hmotnosť." Výrobcovia automobilov do svojich vozidiel
pridávajú ďalšie a ďalšie systémy, súčasne sa však
snažia vozidla odľahčit. Mercedes-Benz už pre zníženie
hmotnosti optické vlákno používa. Rovnako ako medené vodiče
boli v aute nahradené kremíkom, takisto vlákno, zníži
zaťaženia dnešných vozidiel.
Digitálne
divadlo
"Pokiaľ ste obdržali krásny, kruhový, dobre sa
chovajúci zväzok lúčov, môžete ich premietať na
nekonečnú vzdialenosť a začať hovoriť o elektronickom
kine," hovorí Thompson. Pretože lasery umožňujú riadiť
obraz takmer na molekulárnej úrovni, je možné zostrojiť
veľmi presne riadené displeje s prednou aj zadnou projekciou,
pohybujúcou sa od stolnej veľkosti až po veľkosť kina alebo
väčšej, s výnimočne vysokou kvalitou obrazu. V najbližšej
budúcnosti by sa televízne vákuové obrazovky i ploché panely
mohli stáť minulosťou.
Využitie
laserov vo vesmíre
Američania vyvinuli pre svoju obranu strategickú obrannú
iniciatívu známu tiež ako program Hviezdne vojny.
Významnou súčasťou tohto programu je vývoj laserov, ktorými
možno zostreliť nepriateľské rakety do 5 minút od štartu.
Lasery ničia svoje ciele tým, že na ne namieria intenzívne
lúče energie pohybujúce sa rýchlosťou svetla - 300 000 km/s.
Američania vyvýjajú chemický laser, v ktorom sa zlučuje
vodík a fluór a vzniká agresívna tekutina fluorovodík. K
nemu používajú silný záblesk infračerveného žiarenia,
ktoré sa dá pomocou hranolov a zrkadiel zaostrovať.
Analýza
skál na Marse
NASA môže ku skúmaniu Marsu čoskoro použiť laserovo budenú
spektroskopiu. Poněvadž materiály nacházející se v
pouštním prostředí planety jsou často veľmi zvetralé,
môžu byť pokryté až 2mm vrstvou hliny a iných zmesí.
Lasery, sú aplikované na vzorky pôdy, vzduchu alebo vody,
ktoré prepália zvetranú vrstvu a odparia vzorku. Pretože
každý atóm emituje jedinečnú spektrálnu štruktúru, vedci
budú schopní rozlíšit zloženie vzorkov, dokonca i pri
prítomnosti menšieho množstva prvku ako 2 častice z milióna.
Mathew Schwartz
Lidar
Light detection and ranging - lidar (detekcia svetla a pohybu
v určitom rozmedzí) je podobný radaru. Avšak zatiaľ čo
radar sa používa k meraniu rýchlosti, vzdialenosti a smeru
rádiovej vlny, lidar sa spolieha na laserovú diódu. Používa
omnoho užší zväzok, čo vedie k väčšej presnosti merania.
Na rozdiel od konvenčného radara sa laserové svetlo omnoho
ťažšie detekuje, čo ho robí vhodnejším pre vojenské
použitie. Skôr, než sa lidar - ové prístroje stanú
všadeprítomnými v lietadlach, musia ešte dôjsť ku
zmenšeniu ich celkových rozmerov.
Laserová
chirurgia
Dnes je možné pomocou laserových lúčov
"nekrvavou" operáciou odstrániť patologiské útvary
a opravovať tkanivá bez rezania s menšou bolesťou a
bezpečnejšie. Ak treba odstrániť napr. výrastok z
pažeráka, zavedie sa pri miestnom znecitlivení do pažeráka endoskop.
Laserový lúč sa vedie dole trubicou po optickom vlákne a
zaostrí sa na výrastok. Laserová chirurgia je založená na
princípe vedenia svetla optickým vláknom. Dávkovaním
tepelnej energie, ktorú absorbuje tkanivo laserovým lúčom,
môže lekár neželané bunky spáliť - doslova vzpariť.
Týmto spôsobom sa dajú pomocou laserových lúčov vyrezať
nádory, odpariť farbivo z tetovania alebo vyčistiť materské
znamienka. Ďalšia prednosť laserových lúčov spočíva v
tom, že lekárom umožňujú zasiahnuť na tých miestach tela,
kam sa prv skalpelom ťažko dostávali a urobiť operácie,
ktoré sa predtým urobiť nedali, napr. prišiť odtrhnutú
sietnicu, urobiť otvor do sekundárneho sivého zákalu a tým
obnoviť zrak, a liečiť krčnú rakovinu.