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Láser de nitrógeno

El láser de nitrógeno (N) es uno de los láseres más fáciles de construir y de más bajo coste. Su funcionamiento se logra al producir una rápida y fuerte descarga entre dos placas de aluminio que ioniza el nitrógeno presente y crea la inversión de población necesaria. La longitud de onda central del láser de nitrógeno es de 337,1 nm (ultravioleta cercano) y emite a potencias de hasta 7 MW[1]​ con un ancho temporal del orden de .

Descripción

El láser de nitrógeno es un láser de fácil montaje y de numerosas aplicaciones. Debido a sus componentes de bajo coste y la abundancia del medio activo (N  o simplemente aire), el láser de nitrógeno puede ser construido con pocos recursos y con básicos conocimientos técnicos. Desde su descubrimiento en 1963[2]​ , el láser de nitrógeno molecular ha sido optimizado hasta obtener pulsos ultracortos y de gran potencia. En la actualidad se han registrado emisiones de pulsos ultravioleta del orden de 5 ns, centrados en los 337,1 nm y con potencias que van desde unas centenas de kW hasta los 5 MW.[1]​ Mejoras como el bombeo por descarga o por un haz de electrones han hecho que el láser de nitrógeno molecular sea hoy en día una herramienta versátil tanto en la industria como en la investigación.

Seguridad láser

La construcción y la puesta en marcha de un láser puede ser peligrosa si no se tienen en cuenta las precauciones necesarias. La mayoría de los láseres involucran dispositivos de alto voltaje, químicos tóxicos, alto vacío, una alta densidad de potencia y otros peligros que, de ser utilizados de manera inadecuada, pueden comprometer seriamente la salud. En especial, el láser de nitrógeno requiere de un bombeo eléctrico relativamente complejo cuya descarga eléctrica puede ser fatal. Se debe tener especial precaución con la radiación UV; el láser N  es capaz de emitir pulsos de alta potencia en el rango del ultravioleta, que al ser invisible a la visión humana puede provocar la recepción de radiación prolongada sin percatarse de ello. Se deben tomar todas las precauciones necesarias durante la construcción y operación del láser N  para prevenir cualquier incidencia directa o por reflexión de la radiación láser sobre la piel y los ojos.

Construcción

 
Estructura básica de um laser N2 de presión atmosférica.

Las diferentes versiones del láser de nitrógeno se dividen en dos clasificaciones principales: los láseres de presión atmosférica y los de presiones bajas. La primera clasificación es la llamada TEA, de sus siglas en inglés: descarga Transversal Eléctrica a presión Atmosférica. Este tipo de láser no necesita de ningún sistema de vacío y puede operar con el aire como medio activo. Esto último le hace un láser bastante atractivo para su construcción por su bajo coste y su aparente facilidad de montaje. Lamentablemente su puesta en marcha no es tan fácil como parece. Otros aspectos de los láseres TEA son bastante exigentes: la reducción de la inductancia, la alineación de los electrodos y la rapidez de los pulsos. También el oxígeno presente en el aire interrumpe el camino óptico, haciendo del láser N  TEA un láser bastante susceptible de cualquier cambio en sus parámetros. De los valores reportados en la literatura[3]​ se puede ver que el láser N  TEA emite a menor potencia y a mayor anchura temporal que el láser N  a bajas presiones. Por otra parte, la versión del láser N  a presiones bajas no requiere un alto vacío (incluso un motor de refrigerador puede ser útil), es de fácil montaje, produce picos entre 5 y 9 ps, y puede obtener potencias de cientos de kW sin muchos requerimientos tecnológicos. Por estas razones, este último láser es óptimo para el bombeo de láseres de colorantes, estudios de fluorescencia y espectroscopia UV entre otros. En adelante se tratará de la construcción y aplicaciones de láseres de nitrógeno para presiones bajas.

El montaje láser consiste en dos electrodos planos y paralelos al eje óptico formando un condensador de aproximadamente 1 cm de separación. Este condensador está contenido en un tubo de vacío que puede fabricarse de tubos de vidrio, cobre o latón cementados con masilla epóxica para garantizar el vacío. Los electrodos pueden ser hojas de aluminio o también pueden fabricarse de dos placas base para PC con el grosor necesario para minimizar la inductancia generada entre las placas. Este último aspecto es importante para poder generar un pulso eléctrico suficientemente rápido y así iniciar el laseado. Todas las referencias aquí consultadas son ligeras variaciones de la presentada en el artículo de C.L. Stong, 1974.[4]​ En concreto, Goldwasser, Samuel M.[3]​ utilizó placas base para PC muy delgadas de dimensiones ( cm) con alta capacitancia y a su vez baja inductancia. La experiencia reportada en la literatura citada demuestra que se hace mucho más difícil el funcionamiento del láser utilizando placas de mayor grosor. Algunos modelos utilizan también un espejo trasero que puede llegar a aumentar la potencia al 250%.[5]

El aire a presión atmosférica, que tiene un 78\% de nitrógeno, no es un buen medio activo ya que la presión es muy elevada para el óptimo funcionamiento del láser y el oxígeno absorbe parte de la radiación y del bombeo. Tampoco es suficiente con reducir la presión del aire con un sistema extractor debido a que el nitrógeno sería evacuado antes que el oxígeno (O ) por su menor masa molecular. Por esta razón es usual que el medio activo sea suministrado por un flujo de gas de nitrógeno molecular (N ) diluido en helio. Una buena alternativa para el suministro de gas pueden ser los tanques utilizados en soldadura. Para el vacío es suficiente con utilizar un compresor de nevera modificado en su arranque para que funcione en dirección contraria (extractor en vez de compresor). Especial cuidado debe tenerse para vaciar completamente el compresor de gases y líquidos refrigerantes.

El circuito utilizado para la descarga es el esquema de Blumlein[6]​ que utiliza dos condensadores en paralelo. Las dos placas negativas están cercanas entre sí ( 1cm) y producen una descarga tan pronto se provoca la chispa entre el tornillo ajustable y la placa negativa. Se crea un gradiente de voltaje que a su vez produce una descarga entre las placas que viaja de dentro hacia fuera en unos cuantos nanosegundos.[4]

Aplicaciones

El láser de nitrógeno es ampliamente utilizado en métodos de detección industrial y en la investigación científica. Entre sus principales usos están diferentes métodos de espectroscopia, como la espectroscopia por fluorescencia inducida por láser (LIF), la espectroscopia de plasma inducido por láser LIBS y la espectroscopia de masas MALDI. También es útil en la microscopia ultravioleta, en la amplificación de pulsos ultra-cortos y en el bombeo de láseres de colorante. En la industria es también utilizado para la limpieza, la unión y el endurecimiento de varios materiales. A continuación se comentan algunos de los usos del láser de nitrógeno, que a mi parecer resultan más interesantes.

En la espectroscopia de plasma inducido por láser (LIBS) se analiza el espectro emitido por la pluma de plasma. Debido a que todos los materiales tienen un espectro de emisión, este tipo de espectroscopia de emisión atómica permite analizar todo tipo de muestra midiendo el espectro de emisión originado por la radiación láser. Su principal ventaja es que no depende de su estado de agregación y por tanto puede utilizarse para el análisis de aerosoles, gases, sólidos y líquidos. Sus principales limitantes son la sensibilidad y el rango de frecuencia de los aparatos de medición y la potencia emitida por el láser que excita la muestra.

La espectroscopia de masas por desabsorción/ionización láser asistida por matriz (MALDI) es una técnica utilizada para el análisis de proteínas, aminoácidos y péptidos entre otros. Este tipo de moléculas tiende a perder su energía de enlace cuando son ionizadas de las maneras convencionales. En la espectroscopia MALDI, el objetivo es protegido de la radiación directa por una matriz de moléculas cristalizadas introducidas en una mezcla comúnmente compuesta de agua y ethanol. Al incidir el láser sobre la matriz, esta transmite parte de la energía ionizando a las moléculas que se quieren analizar. La técnica más usada de este tipo es la espectroscopia MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time of Flight). En esta técnica la muestra es atraída por una diferencia de potencial a un analizador y su masa es determinada por el tiempo de vuelo, desde que es ionizada hasta llegar al analizador. En la referencia \cite{malditof} puede verse una animación esquemática de la técnica MALDI-TOF.

En un láser de nitrógeno se puede emitir un pulso en el ultravioleta cercano, corto en su ancho temporal (  5ns) y una potencia suficiente ( ) sin muchos requerimientos tecnológicos. Estas características hacen del láser de nitrógeno una fuente de radiación óptima para el bombeo de láseres de colorantes orgánicos. Además el láser de nitrógeno opera sin necesidad de espejos, lo que facilita la alineación con el láser de colorantes. En algunos ejemplos disponibles en internet el láser de nitrógeno se alinea con una pantalla blanca frente al láser de colorante mientras se trata de ponerlo en funcionamiento.[5]​ La forma del pulso y la potencia producida se evalúa cualitativamente viendo la forma del spot láser y la radiancia de la fluorescencia producida en la pantalla. En esta última referencia se utilizó un láser nitrógeno como mecanismo de bombeo para dos laseres de 7-diethylamino-4-methycoumarin y Rhodamina-6G. También es posible usar un prisma para descomponer el espectro y así obtener un bombeo selectivo haciendo uso de las diferentes frecuencias del espectro del láser de nitrógeno[7]​ para una solución de Rhodamina 6G en 95\% de Etanol. Detalladas descripciones sobre el uso de láseres de nitrógeno en el bombeo de láseres de colorante se encuentran en libros sobre el tema.[8]

Enlaces externos

 
Versión comercial de un láser de cartucho de nitrógeno de 20 Hz con una longitud de onda de 337 nm y una energía de pulso de 170 μJ.

Algunas empresas que actualmente fabrican este tipo de láseres para aplicaciones científicas e industriales:

Referencias

  1. Armandillo, E. and Kearsley, A.J. (1982). «High-power nitrogen laser». Appl Phys. Lett. 41 (7). 611--613. 
  2. Heard, H.G. (1963). «Ultra-Violet Gas Laser At Room Temperature». Nature 200 (490). 667. 
  3. Goldwasser, Samuel M. Sam's Laser FAQ. 
  4. Stong, C.L. (1974). «An Unusual kind of gas laser that puts out pulses in the ultraviolet». Sci. Am. 122-127. 
  5. Csele, Mark. Homebuilt Lasers Page. 
  6. Stong, C.L. Circuito Blumlein. 
  7. Joss Research Institute. . Archivado desde el original el 11 de agosto de 2007. 
  8. F. J. Duarte and L. W. Hillman (Eds.), Dye Laser Principles (Academic, New York, 1990).
  •   Datos: Q1296457

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El laser de nitrogeno N2 displaystyle 2 es uno de los laseres mas faciles de construir y de mas bajo coste Su funcionamiento se logra al producir una rapida y fuerte descarga entre dos placas de aluminio que ioniza el nitrogeno presente y crea la inversion de poblacion necesaria La longitud de onda central del laser de nitrogeno es de 337 1 nm ultravioleta cercano y emite a potencias de hasta 7 MW 1 con un ancho temporal del orden de 10 9 s displaystyle 10 9 s Indice 1 Descripcion 2 Seguridad laser 3 Construccion 4 Aplicaciones 5 Enlaces externos 6 ReferenciasDescripcion EditarEl laser de nitrogeno es un laser de facil montaje y de numerosas aplicaciones Debido a sus componentes de bajo coste y la abundancia del medio activo N2 displaystyle 2 o simplemente aire el laser de nitrogeno puede ser construido con pocos recursos y con basicos conocimientos tecnicos Desde su descubrimiento en 1963 2 el laser de nitrogeno molecular ha sido optimizado hasta obtener pulsos ultracortos y de gran potencia En la actualidad se han registrado emisiones de pulsos ultravioleta del orden de 5 ns centrados en los 337 1 nm y con potencias que van desde unas centenas de kW hasta los 5 MW 1 Mejoras como el bombeo por descarga o por un haz de electrones han hecho que el laser de nitrogeno molecular sea hoy en dia una herramienta versatil tanto en la industria como en la investigacion Seguridad laser EditarLa construccion y la puesta en marcha de un laser puede ser peligrosa si no se tienen en cuenta las precauciones necesarias La mayoria de los laseres involucran dispositivos de alto voltaje quimicos toxicos alto vacio una alta densidad de potencia y otros peligros que de ser utilizados de manera inadecuada pueden comprometer seriamente la salud En especial el laser de nitrogeno requiere de un bombeo electrico relativamente complejo cuya descarga electrica puede ser fatal Se debe tener especial precaucion con la radiacion UV el laser N2 displaystyle 2 es capaz de emitir pulsos de alta potencia en el rango del ultravioleta que al ser invisible a la vision humana puede provocar la recepcion de radiacion prolongada sin percatarse de ello Se deben tomar todas las precauciones necesarias durante la construccion y operacion del laser N2 displaystyle 2 para prevenir cualquier incidencia directa o por reflexion de la radiacion laser sobre la piel y los ojos Construccion Editar Estructura basica de um laser N2 de presion atmosferica Las diferentes versiones del laser de nitrogeno se dividen en dos clasificaciones principales los laseres de presion atmosferica y los de presiones bajas La primera clasificacion es la llamada TEA de sus siglas en ingles descarga Transversal Electrica a presion Atmosferica Este tipo de laser no necesita de ningun sistema de vacio y puede operar con el aire como medio activo Esto ultimo le hace un laser bastante atractivo para su construccion por su bajo coste y su aparente facilidad de montaje Lamentablemente su puesta en marcha no es tan facil como parece Otros aspectos de los laseres TEA son bastante exigentes la reduccion de la inductancia la alineacion de los electrodos y la rapidez de los pulsos Tambien el oxigeno presente en el aire interrumpe el camino optico haciendo del laser N2 displaystyle 2 TEA un laser bastante susceptible de cualquier cambio en sus parametros De los valores reportados en la literatura 3 se puede ver que el laser N2 displaystyle 2 TEA emite a menor potencia y a mayor anchura temporal que el laser N2 displaystyle 2 a bajas presiones Por otra parte la version del laser N2 displaystyle 2 a presiones bajas no requiere un alto vacio incluso un motor de refrigerador puede ser util es de facil montaje produce picos entre 5 y 9 ps y puede obtener potencias de cientos de kW sin muchos requerimientos tecnologicos Por estas razones este ultimo laser es optimo para el bombeo de laseres de colorantes estudios de fluorescencia y espectroscopia UV entre otros En adelante se tratara de la construccion y aplicaciones de laseres de nitrogeno para presiones bajas El montaje laser consiste en dos electrodos planos y paralelos al eje optico formando un condensador de aproximadamente 1 cm de separacion Este condensador esta contenido en un tubo de vacio que puede fabricarse de tubos de vidrio cobre o laton cementados con masilla epoxica para garantizar el vacio Los electrodos pueden ser hojas de aluminio o tambien pueden fabricarse de dos placas base para PC con el grosor necesario para minimizar la inductancia generada entre las placas Este ultimo aspecto es importante para poder generar un pulso electrico suficientemente rapido y asi iniciar el laseado Todas las referencias aqui consultadas son ligeras variaciones de la presentada en el articulo de C L Stong 1974 4 En concreto Goldwasser Samuel M 3 utilizo placas base para PC muy delgadas de dimensiones 30 45 0 04 displaystyle 30 times 45 times 0 04 cm con alta capacitancia y a su vez baja inductancia La experiencia reportada en la literatura citada demuestra que se hace mucho mas dificil el funcionamiento del laser utilizando placas de mayor grosor Algunos modelos utilizan tambien un espejo trasero que puede llegar a aumentar la potencia al 250 5 El aire a presion atmosferica que tiene un 78 de nitrogeno no es un buen medio activo ya que la presion es muy elevada para el optimo funcionamiento del laser y el oxigeno absorbe parte de la radiacion y del bombeo Tampoco es suficiente con reducir la presion del aire con un sistema extractor debido a que el nitrogeno seria evacuado antes que el oxigeno O2 displaystyle 2 por su menor masa molecular Por esta razon es usual que el medio activo sea suministrado por un flujo de gas de nitrogeno molecular N2 displaystyle 2 diluido en helio Una buena alternativa para el suministro de gas pueden ser los tanques utilizados en soldadura Para el vacio es suficiente con utilizar un compresor de nevera modificado en su arranque para que funcione en direccion contraria extractor en vez de compresor Especial cuidado debe tenerse para vaciar completamente el compresor de gases y liquidos refrigerantes El circuito utilizado para la descarga es el esquema de Blumlein 6 que utiliza dos condensadores en paralelo Las dos placas negativas estan cercanas entre si displaystyle approx 1cm y producen una descarga tan pronto se provoca la chispa entre el tornillo ajustable y la placa negativa Se crea un gradiente de voltaje que a su vez produce una descarga entre las placas que viaja de dentro hacia fuera en unos cuantos nanosegundos 4 Aplicaciones EditarEl laser de nitrogeno es ampliamente utilizado en metodos de deteccion industrial y en la investigacion cientifica Entre sus principales usos estan diferentes metodos de espectroscopia como la espectroscopia por fluorescencia inducida por laser LIF la espectroscopia de plasma inducido por laser LIBS y la espectroscopia de masas MALDI Tambien es util en la microscopia ultravioleta en la amplificacion de pulsos ultra cortos y en el bombeo de laseres de colorante En la industria es tambien utilizado para la limpieza la union y el endurecimiento de varios materiales A continuacion se comentan algunos de los usos del laser de nitrogeno que a mi parecer resultan mas interesantes En la espectroscopia de plasma inducido por laser LIBS se analiza el espectro emitido por la pluma de plasma Debido a que todos los materiales tienen un espectro de emision este tipo de espectroscopia de emision atomica permite analizar todo tipo de muestra midiendo el espectro de emision originado por la radiacion laser Su principal ventaja es que no depende de su estado de agregacion y por tanto puede utilizarse para el analisis de aerosoles gases solidos y liquidos Sus principales limitantes son la sensibilidad y el rango de frecuencia de los aparatos de medicion y la potencia emitida por el laser que excita la muestra La espectroscopia de masas por desabsorcion ionizacion laser asistida por matriz MALDI es una tecnica utilizada para el analisis de proteinas aminoacidos y peptidos entre otros Este tipo de moleculas tiende a perder su energia de enlace cuando son ionizadas de las maneras convencionales En la espectroscopia MALDI el objetivo es protegido de la radiacion directa por una matriz de moleculas cristalizadas introducidas en una mezcla comunmente compuesta de agua y ethanol Al incidir el laser sobre la matriz esta transmite parte de la energia ionizando a las moleculas que se quieren analizar La tecnica mas usada de este tipo es la espectroscopia MALDI TOF Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight En esta tecnica la muestra es atraida por una diferencia de potencial a un analizador y su masa es determinada por el tiempo de vuelo desde que es ionizada hasta llegar al analizador En la referencia cite malditof puede verse una animacion esquematica de la tecnica MALDI TOF En un laser de nitrogeno se puede emitir un pulso en el ultravioleta cercano corto en su ancho temporal displaystyle approx 5ns y una potencia suficiente 10 2 displaystyle approx 10 2 sin muchos requerimientos tecnologicos Estas caracteristicas hacen del laser de nitrogeno una fuente de radiacion optima para el bombeo de laseres de colorantes organicos Ademas el laser de nitrogeno opera sin necesidad de espejos lo que facilita la alineacion con el laser de colorantes En algunos ejemplos disponibles en internet el laser de nitrogeno se alinea con una pantalla blanca frente al laser de colorante mientras se trata de ponerlo en funcionamiento 5 La forma del pulso y la potencia producida se evalua cualitativamente viendo la forma del spot laser y la radiancia de la fluorescencia producida en la pantalla En esta ultima referencia se utilizo un laser nitrogeno como mecanismo de bombeo para dos laseres de 7 diethylamino 4 methycoumarin y Rhodamina 6G Tambien es posible usar un prisma para descomponer el espectro y asi obtener un bombeo selectivo haciendo uso de las diferentes frecuencias del espectro del laser de nitrogeno 7 para una solucion de Rhodamina 6G en 95 de Etanol Detalladas descripciones sobre el uso de laseres de nitrogeno en el bombeo de laseres de colorante se encuentran en libros sobre el tema 8 Enlaces externos Editar Version comercial de un laser de cartucho de nitrogeno de 20 Hz con una longitud de onda de 337 nm y una energia de pulso de 170 mJ Algunas empresas que actualmente fabrican este tipo de laseres para aplicaciones cientificas e industriales LaserTechnik Berlin Newport Co Referencias Editar a b Armandillo E and Kearsley A J 1982 High power nitrogen laser Appl Phys Lett 41 7 611 613 Heard H G 1963 Ultra Violet Gas Laser At Room Temperature Nature 200 490 667 a b Goldwasser Samuel M Sam s Laser FAQ a b Stong C L 1974 An Unusual kind of gas laser that puts out pulses in the ultraviolet Sci Am 122 127 a b Csele Mark Homebuilt Lasers Page Stong C L Circuito Blumlein Joss Research Institute A Simple Breadboard Dye Laser for Nitrogen Pumping Archivado desde el original el 11 de agosto de 2007 F J Duarte and L W Hillman Eds Dye Laser Principles Academic New York 1990 Datos Q1296457 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Laser de nitrogeno amp oldid 149302547, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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