Para saintis di Universiti Laval di Kanada telah membangunkan laser gentian pertama yang boleh menjana denyutan femtosaat dalam julat spektrum elektromagnet yang boleh dilihat. Laser ini, yang boleh menjana ultrashort, denyutan panjang gelombang boleh dilihat terang, boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi seperti bioperubatan dan pemprosesan bahan.

Walaupun peranti biasa untuk menjana denyutan femtosaat yang boleh dilihat adalah kompleks dan tidak cekap, laser gentian menawarkan kelebihan kestabilan, kebolehpercayaan, jejak kecil, kecekapan tinggi, kos rendah dan kecerahan tinggi, menjadikannya alternatif yang akan datang. Walau bagaimanapun, sehingga kini, laser sedemikian tidak dapat menjana secara langsung denyutan cahaya yang boleh dilihat dengan tempoh dalam julat femtosaat (10-15 saat).

Ketua pasukan penyelidik Riel Ware berkata mereka telah membangunkan laser gentian femtosaat pertama yang mampu beroperasi dalam julat yang boleh dilihat. Laser, berdasarkan gentian fluorida terdop lantanida, mampu memancarkan cahaya merah pada 635 nanometer, mencapai nadi termampat dengan tempoh 168 femtosaat, kuasa puncak 0.73 kilowatt dan kekerapan pengulangan sebanyak 137 megahertz. Selain itu, mereka menggunakan diod laser biru komersial sebagai sumber tenaga dalam peranti, menjadikan reka bentuk keseluruhan lebih teguh, padat dan menjimatkan kos.
Pasukan itu menyatakan bahawa jika tenaga dan kuasa yang lebih tinggi tersedia dalam masa terdekat, mereka boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi. Aplikasi yang berpotensi termasuk ketepatan tinggi, ablasi tisu biologi berkualiti tinggi, dan mikroskop pengujaan dua foton. Di samping itu, denyutan laser femtosaat boleh digunakan untuk menghilangkan bahan sejuk semasa pemprosesan, yang lebih bersih daripada memotong dengan denyutan yang lebih panjang memandangkan proses itu tidak menghasilkan kesan haba.
Seterusnya, penyelidik merancang untuk menambah baik teknologi ini dengan menjadikan peranti itu monolitik sepenuhnya, bermakna komponen gentian optik individu semuanya akan saling berhubung secara langsung, yang akan mengurangkan kehilangan optik peranti, meningkatkan kecekapan dan meningkatkan lagi kebolehpercayaan, kekompakan, dan keteguhan laser. Mereka juga sedang menyiasat cara untuk meningkatkan tenaga nadi laser, tempoh nadi dan kuasa purata.









