1764613554
2025-12-01 17:53:00
01 декабря 2025 г.
Команда Ноттингема и Imperial утверждает, что этот подход находит применение в оптической беспроводной связи, обработке материалов и визуализации.
Свет УФ-С — это тип ультрафиолетового света с более короткой длиной волны и большей энергией, чем УФ-свет типа А и В. Фотонные компоненты, работающие в диапазоне УФ-С, могут открыть новые возможности в области науки и техники, таких как микроскопия сверхвысокого разрешения, приложения для обработки материалов, стерилизация и медицинская визуализация.
Теперь группа ученых из Великобритании разработала новую платформу для генерации и обнаружения ультракоротких лазерных импульсов UV-C в фемтосекундном масштабе времени. Они говорят, что это достижение «может открыть новые возможности для преобразования систем оптической беспроводной связи, приложений для обработки материалов и медицинской визуализации».
Ученые из Школа физики и астрономии Ноттингемского университета и Имперский колледж Лондонаразработали новую платформу для генерации и обнаружения ультракоротких лазерных импульсов UV-C.
Работа описана в Природа.
Источник генерирует импульсы фемтосекундной длительности. Эти импульсы регистрируются при комнатной температуре датчиками на основе сверхтонких (двумерных, 2D) материалов.
Разработкой датчиков руководила профессор Амалия Патане из Ноттингемского университета. Она прокомментировала: “Эта работа впервые сочетает в себе генерацию фемтосекундных лазерных импульсов UV-C с их быстрым обнаружением с помощью нового класса 2D-полупроводников. Они могут работать в широком диапазоне энергий импульсов и частот повторения, что требуется для многих приложений”.
Другие приложения
Сильное атмосферное рассеяние УФ-излучения также открывает новые возможности в современных оптических системах беспроводной связи. Несмотря на огромный потенциал, широкое внедрение технологии УФ-С по-прежнему ограничено отсутствием подходящих материалов и фотонных компонентов.
Бен Дьюис, аспирант Ноттингемского университета, добавил: “Обнаружение УФ-излучения с помощью 2D-материалов все еще находится в зачаточном состоянии. Способность обнаруживать ультракороткие импульсы, а также сочетать генерацию и обнаружение импульсов в свободном пространстве помогает проложить путь для связи между автономными системами и робототехникой”.
Кроме того, профессор Джон Тиш из Имперского колледжа заявил: “Мы использовали фазово-синхронные процессы второго порядка в нелинейных оптических кристаллах для эффективной генерации лазерного света УФ-С. Высокая эффективность преобразования знаменует собой важную веху и обеспечивает основу для дальнейшей оптимизации и масштабирования системы в компактный источник”.
#Исследователи #генерируют #обнаруживают #ультракороткие #лазерные #импульсы #УФС #временными #интервалами #несколько #миллисекунд
Читайте также

