В обикновения газов лазер генерирането на лъчите става чрез възбуждане на инертен газ, разположен в клетка с огледални стени. Възбуждането става чрез интензивно електромагнитно излъчване, което привежда електроните в атомите на инертнияа газ във възбудено нестабилно състояние. При връщането си в изходно състояние електроните излъчват квантове светлина, равни по енергия, които, отразявайки се от стените на клетката, възбуждат нови газови атоми и се излъчват но нови фотони. В крайна сметка на изхода на клетката се появяват поток от кохерентни фотони със същата енергия, представляващи лазелен лъч. На теория нищо не противоречи на обратния процес - превръщането на лазерния лъч в разпръсната топлинна или светлинна енергия, използвана за генериране на лазерен лъч в обикновените лазери.
„Започнахме с мисловен опит за проверка доколко това е възможно на практика. След кратко търсене стигнахме до извода, че няколко физици вече са описали концепцията на подобни устройства в свои книги и статии, но не са стигнали по-далеч от това", цитира думите на Стоун пресслужбата на университета. Неговият екип успял да докаже на практика, че схемата на антилазера може да бъде реализирана. За целта учените използвали силициева пластина с дебелина 110 микрона, чиито две страни осветили с инфрачервен лазер. При това всяка от повърхността на пластините играела ролята на огледало, докато обемът й действал като инертен газ. Учените посочват, че лазерните лъчи „се заключват" между повърхностите на пластинката, където енергията им се поглъща от нейните атоми, отделяйки топлина. Изследователите са успели да постигнат степен на поглъщане от 99,4%, но се надяват да достигнат ефективност от 99,9%.
/ВД/