Дата публикации: 15.11.2016
Физики из России и их американские коллеги разработали новый тип световых наноантенн, которые могут направлять свет в произвольном направлении, что позволяет использовать их в качестве основы для световых компьютеров и сверхбыстрых систем связи."Существующие оптические наноантенны позволяют управлять светом в достаточно широких пределах. Однако это умение обычно бывает зашито в их геометрии и материалах, из которых сделана антенна, и простое изменение этих характеристик невозможно. Наша наноантенна позволяет динамически управлять ее свойствами. Когда вы светите на нее слабым импульсом — получаете один результат, а с сильным лазерным импульсом получаете совершенно другое поведение!" — заявил Денис Баранов, один из авторов работы из Московского Физтеха.
Данная наноантенна, как рассказывает Баранов, является логическим продолжением и конечным результатом недавних экспериментов российских ученых из МФТИ и Университета ИТМО, в рамках которых они создали необычные наночастицы из кремния, обладающие нелинейными оптическими свойствами.
Эти наноструктуры, похожие по своему устройству на полые шарики из кремния, взаимодействуют со светом крайне необычным образом, заставляя его менять направление движения в зависимости от его интенсивности и других физических свойств.
В первых экспериментах Баранову и его соратникам удалось научиться рассеивать свет вперед или назад, а сейчас они разработали методику, которая позволяет поворачивать световой поток в произвольном направлении в зависимости интенсивности света. Этого удалось добиться, расположив два кремниевых "шарика" разных размеров близко друг к другу, отдалив их на четко выверенное расстояние.
По словам ученых, подобные антенны не только необходимы для создания оптических транзисторов и вычислительных приборов, но и помогут нам ускорить передачу информации в оптоволоконных сетях, "склеивая" и разделяя сигналы при их поступлении в устройство передачи и обработки данных. Как отмечают ученые, их прибор позволит достигнуть скорости в 250 гигабит в секунду, что в разы выше, чем работают современные сверхбыстрые системы связи.
По материалам журнала Laser & Photonics Reviews и РИА Новости.