19.11.2024
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали миниатюрные лазерные "иглы", которые позволяют с высокой точностью обрабатывать материалы, придавая им новые свойства.
Как отмечают исследователи, важной областью применения световых "игл" является создание и модификация материалов на наноуровне, что позволяет конструировать сложные структуры с уникальными свойствами и улучшенными характеристиками. Кроме того, высокая точность и гибкость световых "игл" делают их незаменимым инструментом в области оптической микроскопии. С их помощью можно получать изображения с высоким разрешением.
"Преимущество наших "игл" заключается в относительно равномерном распределении световой энергии в фокусе. Это означает, что даже при небольших отклонениях в оптической системе лазерный луч сохраняет достаточную интенсивность для взаимодействия с объектом. Такая стабильность позволяет компенсировать погрешности в настройке оборудования и обеспечивает высокую точность манипуляций", — рассказал Дмитрий Савельев, доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королёва. По его словам, световые "иглы" также могут использоваться для хранения информации с высокой плотностью, что позволяет создавать более компактные и емкие носители данных.
Исследования в области световых лазерных "игл" активно ведутся учеными по всему миру. Однако разработка специалистов Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва обладает рядом особенностей.
Во-первых, лазерная "игла" располагается в непосредственной близости от оптического элемента, размеры которого составляют всего несколько сотен нанометров. Во-вторых, сама "игла" имеет длину, не превышающую нескольких длин волн света. Такая миниатюризация позволяет существенно повысить точность манипуляций на микроуровне.
По словам специалистов университета, разработка световых "игл" — это один из этапов на пути к созданию оптических компьютеров, работающих на основе света. Сейчас ученые продолжают совершенствовать технологии формирования лазерных лучей с заданными свойствами, накапливают новые данные и разрабатывают компьютерные модели для оптимизации структуры микроскопических оптических элементов.
Информация о последних событиях и достижениях в области науки, техники и
технологий. При использовании материала необходима гиперссылка на ресурс
© 2023 Наука и техника