普通の泡は光流体レーザーとして機能します。これらの泡レーザーは、色素をドープした石鹸溶液とスメクチック液晶で作られています。泡レーザーでは、泡自体が光共振器として機能します。[ 1 ]泡レーザーは、ロンドンのセントポール大聖堂のウィスパリングギャラリーにちなんで名付けられたウィスパリングギャラリーモードと呼ばれる、数百の規則的に間隔を置いた共振周波数を示すのが特徴です。 [ 1 ] [ 2 ]研究者たちは、泡レーザーの発光スペクトルが泡の環境に大きく依存することを発見しました。周囲の気圧や電場が変化すると、泡(光共振器)のサイズが変化し、したがってレーザー発光の波長も変化します。[ 3 ]

泡レーザーは、数滴の蛍光レーザー色素を加えた石鹸水から作られています。[ 1 ]蛍光色素は利得媒体として機能します。[ 3 ]ポンプレーザーを泡に照射すると、色素分子が励起されます。励起された色素分子は光子を放出します。[ 1 ]光は石鹸泡の表面に沿って伝搬し、波の干渉を引き起こし、泡の明確で均等な間隔の光共鳴(ウィスパリングギャラリーモードと呼ばれる)を生成します。[ 3 ] [ 1 ]偶然にも適切な周波数の光子がウィスパリングギャラリーモードに放出されると、他の分子が刺激されて、より多くの一致する光子を放出し、光が増幅されます。 [ 1 ]
石鹸の泡の厚さは、泡内部の水が自由に流れるため常に変化しています。このため、レーザー発振スペクトルが不安定になります。より安定した結果は、泡が有機液晶分子のみで構成されたスメクチック液晶で作られている場合に得られました。[ 1 ]これらの泡は水を含まず、非常に薄くすることができ、ほぼ永久的に存在することができます。[ 3 ]
ウィスパリングギャラリーモードの間隔は、気泡の円周に直接関係しています。[ 1 ]これは、バブルレーザーが圧力センサーとして使用できることを意味します。バブルレーザーは、最大100バール(10,000 kPa)から最小1.5 Paまでの圧力変化を測定しており、これは「非常に広い」ダイナミックレンジであり、同サイズの他の圧力センサーをはるかに凌駕しています。[ 2 ]
将来的には、バブルレーザーは薄膜やキャビティオプトメカニクスなどの現象の研究に利用される可能性がある。[ 2 ]