Les scientifiques ont réalisé le premier laser à onde continue à température ambiante à partir d'une diode laser ultraviolette profonde.
Un groupe de recherche dirigé par le lauréat du prix Nobel 2014 Hiroshi Amano à l'Institut des matériaux et des systèmes pour la durabilité (IMaSS) de l'Université de Nagoya, dans le centre du Japon, en collaboration avec Asahi Kasei, Inc. a réalisé avec succès la première émission laser à onde continue au monde à partir de une diode laser ultraviolet profond (longueur d'onde jusqu'à la région UV-C) à température ambiante. Les résultats, publiés dans Applied Physics Letters, représentent un pas en avant dans la mise en œuvre pratique d'une technologie avec un potentiel pour un large éventail d'applications, y compris la stérilisation et la médecine.
Après des décennies de recherche et de développement depuis leur introduction dans les années 1960, les diodes laser (LD) ont enfin été commercialisées avec succès. des exemples de cette technologie comprennent des dispositifs de communication optique utilisant des LD infrarouges et des disques optiques bleu-violet utilisant des LD bleu-violet. Cependant, malgré les efforts longs et inlassables de groupes de recherche du monde entier, personne n'a été en mesure de développer des DL ultraviolets profonds. Aujourd'hui, des chercheurs de l'Université de Nagoya et d'Asahi Kasei ont modifié la structure de l'appareil lui-même afin de réduire de seulement 1,1 W la puissance d'entraînement requise pour que le laser fonctionne à température ambiante. Dans les appareils antérieurs, la traînée laser avait tendance à provoquer des défauts cristallins. , empêchant la génération d'un chemin de courant efficace et le fonctionnement du laser à une puissance élevée. Dans cette étude, les chercheurs ont découvert qu'une forte déformation cristalline provoquait ces défauts. Ainsi, en coupant intelligemment les parois latérales de la traînée laser, ils ont supprimé les défauts et obtenu un flux de courant efficace vers la région active de la diode laser, réduisant ainsi la puissance de fonctionnement.
La recherche est une étape importante pour l'application pratique et le développement des lasers à semi-conducteurs dans toutes les gammes de longueurs d'onde. À l'avenir, les lasers UV-C pourraient être utilisés dans les soins de santé, la détection de virus, la mesure des particules, l'analyse des gaz et le traitement laser haute définition, avec des applications potentiellement révolutionnaires dans la technologie de stérilisation.





