i
erid: 2SDnjcNRSGj

Новосибирские ученые создали прибор, способный определять оптические свойства материалов

В основе данного устройства лежит классическая схема интерферометра физика Майкельсона.

Фото: pxhere.com

Ученые Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН  разработали и создали прибор, который с высокой точностью способен определять оптические свойства материалов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза 18 апреля.

Современные устройства передачи и обработки сигналов, например 4G, работают на сверхвысоких частотах. Средний объем передачи и скорость обработки данных варьируется от 0.5 до 100 Гбит в секунду.  Разрабатываемые в настоящее время телекоммуникационные устройства, работающие в ТГц (терагерцевом) диапазоне, позволят на порядок увеличить скорость передачи сигнала до 1 Тбит/с.

«И это только одна из областей применения терагерцевых волн. ТГц диапазон привлекателен для биологии и медицины. Например, за рубежом активно развивается диагностика офтальмологических заболеваний и онкологических заболеваний кожи при помощи ТГц-волн. Прозрачность большинства пластиков, бумаги и тканей для ТГц-излучения позволяет использовать его для обнаружения скрытых предметов, что актуально для систем безопасности. Терагерцевые телескопы используются для изучения реликтового космического излучения, что позволяет получать больше информации о ранних этапах жизни Вселенной. Использование терагерцевой спектроскопии позволяет диагностировать и исследовать различные новые материалы, в том числе наноразмерных масштабов», – рассказывает старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Василий Герасимов.

Как отметили в пресс-службе, в основе данного устройства лежит классическая схема интерферометра физика Майкельсона. Только в отличие от этой схемы новосибирские ученые использовали вместо электромагнитных волн поверхностный плазмон-поляритон, который и является носителем информации.

«На данный момент разработанный и апробированный на ТГц-излучении Новосибирского лазера на свободных электронах плазмонный интерферометр продемонстрировал возможность решения поставленных задач, а именно – изучения оптических свойств поверхности материалов и тонких пленок», — сообщили в вузе.

Ранее мы писали о том, что новосибирские ученые научились создавать электроэнергию из энергетического мусора.

Иван Быкадоров 

 

 

Подписывайтесь на Telegram-канал НДН.инфо, чтобы не пропустить важные и актуальные новости!

Exit mobile version