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Second-modelocking for a universal material-processing laser

Description du projet

Concevoir un laser plus rapide et multifonctionnel

Les lasers modernes se déclinent sous la forme de lasers à ondes entretenues, de lasers à impulsions nanosecondes et de lasers à impulsions ultrarapides, chacun présentant des fonctions, des avantages et des inconvénients différents. Le projet UniLase, financé par le CER, fera voler en éclats ces distinctions en mettant au point un laser universel capable de traiter des matériaux allant des métaux aux tissus vivants à des vitesses plus élevées et avec une meilleure efficacité, tout en s’approchant de la limite quantique normale. Cela est rendu possible par un procédé d’enlèvement de matière par laser refroidi par ablation nouvellement développé, qui maintient les électrons et les atomes loin d’un état d’équilibre mutuel entre des impulsions successives. Le projet utilisera également un filtre temporel non linéaire qui permettra de créer un second blocage de mode et, partant, de générer des milliers d’impulsions ultrarapides simultanées. Cette technologie améliorera la technologie laser dans des domaines tels que le traitement des matériaux, la chirurgie laser, l’impression 3D, la technologie hyperfréquence, les communications et la télémétrie laser.

Objectif

Lasers are ubiquitously used to cut, drill, mark, texture, 3D print materials. Material-processing lasers remain divided into CW, nanosecond- and ultrafast-pulsed, each excelling and falling short differently. CW lasers reach the highest powers, cost the least, and are far more common but cause heat damage, and their utility is material-specific. Ultrafast lasers achieve supreme precision on any material but remain niche as they are inefficient and expensive. Nanosecond lasers fall in between. We propose to overcome this categorisation by inventing a universal laser that can process any material, from metals to living tissue, exceed the efficiency limit of equilibrium thermodynamics, approach the quantum mechanical limit and surpass the speed of industrial CW lasers. It will do so by taking our invention of ablation-cooled laser-material removal (Nature 2016) to uncharted territory where electrons and atoms will be kept perpetually far from mutual equilibrium even between successive pulses. The same laser will perform 3D printing or tissue welding by switching to quasi-CW operation. To this end, we need the unprecedented combination of 30-fs pulses at 1-kW average power and on-the-fly tunable repetition rates of 0.1-1 THz. The latter implies an impossibly short laser cavity. The alternative is to support multiple pulses in the same cavity but this has long suffered from poor performance due to fundamental reasons. Regular modelocking generates ultrashort pulses by locking cavity modes via nonlinear feedback but it has no mechanism to mutually lock multiple pulses. We fill this conceptual gap by introducing a nonlinear time filter. This innovation underlies the new laser concept of second modelocking, which will create thousands of ultrafast pulses in perfect periodic arrangement to reach extreme repetition rates with a disruptive potential for not only material processing and laser surgery, but also microwave, THz generation, beyond-5G communications, laser ranging.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM
Contribution nette de l'UE
€ 2 500 000,00
Adresse
UNIVERSITAETSSTRASSE 150
44801 Bochum
Allemagne

Voir sur la carte

Région
Nordrhein-Westfalen Arnsberg Bochum, Kreisfreie Stadt
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 2 500 000,00

Bénéficiaires (2)