Ученые Университета ИТМО совместно с коллегами из Австралии «навели порядок» в области управления светом на наномасштабе

Новости науки и техники Комментариев к записи Ученые Университета ИТМО совместно с коллегами из Австралии «навели порядок» в области управления светом на наномасштабе нет

Обзор, который подготовили научные сотрудники Международного центра нанофотоники и метаматериалов Университета ИТМО с зарубежными коллегами, является подробной систематизацией последних результатов в области создания наноструктур из всевозможных материалов, перестраиваемых светом.

Применениями обсуждаемых наноструктур и методов управления ими при помощи света являются сверхплотная запись оптической информации и сверхбыстрая обработка сигналов. Обзор будет опубликован в юбилейном выпуске научного журнала Laser&Photonics Reviews. Этот престижный журнал от немецкого издательства Wiley выпускается на протяжении десяти лет и является одним из ведущих научных изданий по направлениям фотоники и лазерных технологий.

Все соавторы сходятся во мнении, что обзор занимает особое место в современной фотонике, являясь уникальным обобщением накопленных знаний в нелинейной оптике наноструктур, новых оптических материалах, оптической нанолитографии и других смежных областях. Авторы надеются, что благодаря ему исследователям всего мира станет проще ориентироваться в том множестве различных подходов, позволяющих управлять светом на наномасштабах.

Поверхность, окрашенная посредством необратимой настройки оптических свойств одиночных наночастиц

Поверхность, окрашенная посредством необратимой настройки оптических свойств одиночных наночастиц

Если светить на материал ультракоротким лазерным импульсом с определенной интенсивностью света, то можно очень быстро изменить свойства вещества, которые могут восстановиться к первоначальным значениям также через очень короткое время. Причем такое изменение сильно зависит от свойств самого материала, что является предметом активных исследований с момента появления лазеров, генерирующих ультракороткие импульсы.

Основные надежды применения данного эффекта связывают с созданием сверхбыстрых модуляторов в оптических компьютерах, которые могут заменить их электронные аналоги, имеющие ограничение по скорости обработки информации на уровне десятков гигагерц. Сегодня многие крупные фирмы (например, IBM) занимаются вопросом создания оптических транзисторов, позволяющих значительно ускорить обработку информации. Периодически появляются новости о том, что разработчики создали полностью оптический модулятор, однако их размеры пока существенно больше, чем размеры электронных устройств. Проблема в том, что «размер» фотона в несколько раз больше, чем у электрона. Поэтому для создания компактных оптических чипов необходимо сделать следующий шаг – создать наноразмерные оптические модуляторы, чему и посвящена одна из частей представленного обзора в Laser & Photonics Reviews.

Авторы обзора не ограничились только обобщением области сверхбыстрой обработки информации с помощью наноструктур. Действительно, просто повышая интенсивность света, можно достичь необратимого изменения свойств материала в очень ограниченной области, что используется, например, в лазерной записи информации. Однако запись информации сфокусированным лазерным пучком ограничена дифракционным пределом, и для дальнейшего уплотнения записи необходимо воздействовать лазером не на плоские поверхности (как в случае CD- и DVD-дисками), а на поверхности с наноструктурами. Например, в одной из недавних работ соавторов данного обзора было показано, что при помощи ультракоротких импульсов можно плавно менять цвет отдельных пикселей, представляющих собой двойные металлодиэлектрические наночастицы. Изменение цвета производилось за счет локального оплавления металлической части наночастиц и изменения ее формы. А уже в настоящем обзоре авторы систематизировали результаты недавних аналогичных работ, где использовались другие материалы и дизайны наноструктур.

«Помимо возможности выбора интенсивности лазерного воздействия на наноструктуры, есть большое количество широко используемых материалов, например, полупроводников (кремний, арсенид галлия и пр.) и металлов (золото, серебро и пр.), а также недавно появившихся материалов, например, органо-неорганических или даже двумерных, как графен. Каждый материал имеет собственный отклик на облучение светом: один из них более подходит для сверхбыстрой модуляции сигнала, а другой – для записи информации. В нашем обзоре мы показываем, какие материалы лучше использовать для определенных приложений, что будет полезно для исследователей-оптиков, не имеющих большого опыта в материаловедении», – рассказал Сергей Макаров.

«Третьим аспектом является выбор типа наноструктуры. Так, добавление одной частицы к другой (создание димера) приводит к увеличению локализации падающего света, повышению чувствительности системы к изменению оптических свойств материала, а также к изменению скорости самой модуляции. Таким образом, все три параметра (интенсивность лазерного воздействия, тип материала и тип наноструктуры) в совокупности дают широчайший спектр возможностей. Наша задача была не просто перечислить эти возможности, а подвести некий фундамент, чтобы в дальнейшем исследователи могли сразу определять, какие типы наноструктур из заданных материалов лучше использовать и при какой интенсивности. Например, участие в написании данного обзора было крайне полезным для меня, так как моей основной темой исследований в аспирантуре является использование особых диэлектрических наноструктур для эффективного управления процессом излучения света из источников одиночных фотонов», – поделилась аспирантка первого года обучения Анастасия Залогина.

ИСТОЧНИК: http://news.ifmo.ru/ru/science/photonics/news/6874/

Рекомендуем для Вас

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.


© Интернет журнал "ЛАЗЕРНЫЙ МИР", 2019
Напишите нам:
laser.rf.mail@yandex.ru

Back to Top