В мезосфере есть небольшое количество атомов натрия. Учёным пришла безумная идея: может, их концентрации хватит, чтобы зажечь лазер прямо в небе? Они рассчитали, как этот естественный слой поведёт себя под непрерывной и импульсной накачкой на нескольких длинах волн. →
1-Вт зелёный диод Nichia на 520 нм проецирует изображение с фотослайда через 16-мм биконвексную линзу на дистанцию от 5 до более чем 100 м. В компактном корпусе объединены теплоотвод, держатель слайда и юстировка оптики, а опубликованные CAD-файлы позволяют воспроизвести механику узла. Ваттный когерентный пучок требует обращения с установкой как с потенциально опасным лазерным прибором класса IV. →
CubeRaman различает линии алмаза и полимеров в диапазоне 600–3000 см⁻¹, используя 532-нм лазер, один 20× объектив и surplus-спектрометр B&W Tek BTC100-2S. Корпус, юстировочные узлы и световые трубки напечатаны на 3D-принтере, тогда как разрешение задают щель 100 мкм, паразитный свет и качество традиционной оптики. Бутылка и её материал заметно меняют спектр, добавляя полосы стекла или полимера. →
19 кГц RMS в полосе 0–0,2 Гц — такой шум получила система ArQusLab при стабилизации двух лазеров 556 нм через одну сканируемую полость Фабри—Перо и Red Pitaya. FPGA выделяет резонансные пики, нормирует их по соседним опорным и замыкает независимые PID-контуры для трёх источников, включая лазер 399 нм. Пьезосканирование обеспечило для 399 нм отклонение менее 1 МГц за 10 часов, а быстрый AOM-режим снизил шум относительно 67 кГц до 19 кГц. →