Un microcontrolador sincrónico/asincrónico de bajo costo basado en pulsos láser
Autores: Lauterio-Cruz, Jesús Pablo; Hernandez-Garcia, Juan Carlos; Filoteo-Razo, José David; Estudillo-Ayala, Julian Moises; Rojas-Laguna, Roberto; Pottiez, Olivier; Barron-Zambrano, José Hugo; Rostro-González, Horacio
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 13
Citaciones: Sin citaciones
El desarrollo e implementación de láseres de onda continua (CW) o pulsados se ha vuelto esencial en todas las áreas de la ciencia y la ingeniería. En el caso de los láseres pulsados, su período de emisión se establece comúnmente por la longitud de la cavidad láser, lo que implica que es necesario reemplazar todo el láser o modificar la cavidad para cambiar la frecuencia de repetición. Por otro lado, los microcontroladores, capaces de realizar tareas específicas ahorrando tamaño, costos y consumo de energía, han demostrado ser una herramienta poderosa para diversas aplicaciones. Hasta donde sabemos, presentamos un nuevo láser pulsado basado en un microcontrolador comercial de muy bajo costo y un diodo láser de onda continua, donde el ancho y el período del pulso son ajustables a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI); además, se produce un nuevo régimen asincrónico temporal que consiste en paquetes periódicos de múltiples pulsos. Se presentan pulsos de duración de 8 a 60 ms y con períodos de 0.25 a 5 s. Estos largos pulsos ópticos pueden ser útiles en ciertas aplicaciones donde los pulsos convencionales no pueden ser utilizados debido a su ancho o período de pulso inadecuados o intensidad, como simular la actividad neuronal del cerebro o el desarrollo de hardware neuromórfico, donde los tiempos de respuesta están en el orden de ms.
Descripción
El desarrollo e implementación de láseres de onda continua (CW) o pulsados se ha vuelto esencial en todas las áreas de la ciencia y la ingeniería. En el caso de los láseres pulsados, su período de emisión se establece comúnmente por la longitud de la cavidad láser, lo que implica que es necesario reemplazar todo el láser o modificar la cavidad para cambiar la frecuencia de repetición. Por otro lado, los microcontroladores, capaces de realizar tareas específicas ahorrando tamaño, costos y consumo de energía, han demostrado ser una herramienta poderosa para diversas aplicaciones. Hasta donde sabemos, presentamos un nuevo láser pulsado basado en un microcontrolador comercial de muy bajo costo y un diodo láser de onda continua, donde el ancho y el período del pulso son ajustables a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI); además, se produce un nuevo régimen asincrónico temporal que consiste en paquetes periódicos de múltiples pulsos. Se presentan pulsos de duración de 8 a 60 ms y con períodos de 0.25 a 5 s. Estos largos pulsos ópticos pueden ser útiles en ciertas aplicaciones donde los pulsos convencionales no pueden ser utilizados debido a su ancho o período de pulso inadecuados o intensidad, como simular la actividad neuronal del cerebro o el desarrollo de hardware neuromórfico, donde los tiempos de respuesta están en el orden de ms.