Image

Физики создали высокоэффективный и переключаемый источник третьей гармоники

Оптическая установка для генерации третей гармоники и её детектирования

Оптическая установка для генерации третей гармоники и её детектирования

© Дмитрий Григорьев / ITMO NEWS

Ученые ИТМО разработали рекордно тонкое устройство, которое уменьшает длину волны лазерного луча в три раза. Этот процесс, известный как генерация третьей гармоники, теперь стал эффективнее благодаря пленке из халькогенидного сплава толщиной всего 20 нанометров. Она генерирует излучение в широком диапазоне длин волн без усиления нанорезонаторами и показывает результат в 100-1000 раз лучше аналогичных наноустройств. Разработка будет полезна для исследования тканей и клеток в лазерных сканирующих микроскопах и обработки сигналов в фотонных интегральных схемах для квантовой коммуникации. Исследование, поддержанное грантом РНФ, опубликовано в журнале Laser & Photonics Reviews.

Генерация гармоники — процесс в нелинейной оптике, при котором лазер проходит через нелинейный кристалл и длина волны света уменьшается. Порядок гармоники определяет, во сколько раз длина волны уменьшилась: если в два раза — получилась вторая гармоника, если в три — третья. Например, невидимый глазу инфракрасный луч с длиной волны 1064 нанометров после генерации второй гармоники становится видимым зеленым светом с длиной волны 532 нанометра, а после генерации третьей гармоники — невидимым ультрафиолетовым лучом с длиной волны 341 нанометр.

Генерация третьей гармоники используется в биофотонике и медицине. Сверхкороткие ультрафиолетовые импульсы возбуждают флуоресценцию биологических тканей и клеток. Так ученые исследуют их структуру без введения красителей на разных лазерных сканирующих микроскопах.

Однако пока не существует эффективных источников генерации третьей гармоники. Чтобы ее имитировать, в индустрии используют дорогие и большие (до полуметра в ширину) многоволновые системы. Лазерный луч и сгенерированная от него вторая гармоника одновременно проходят через нелинейный кристалл, их частоты суммируются, и в итоге получается длина волны равная третьей гармонике. Однако эффективность генерации крайне низкая — только 2–3% от исходного луча превращаются в третью гармонику. Разные исследовательские группы также разрабатывают нанометровые источники генерации третьей гармоники на основе резонансных метаповерхностей, но их эффективность тоже очень мала.

Ученые Нового физтеха ИТМО вместе с исследователями Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» создали переключаемый и компактный источник третьей гармоники, который работает в 100–1000 раз эффективнее аналогичных нанометровых устройств. Секрет разработки — в тонких пленках из халькогенидного сплава германия, сурьмы и теллура (Ge2Sb2Te5, или GST). Ранее этот материал получил широкую известность благодаря его применению в DVD-дисках и элементах оптической памяти. Его особенность в фазовой памяти: под действием лазера пленки из GST переключают свое агрегатное состояние с аморфного на кристаллическое и обратно и меняют оптические свойства.

«Обычно для создания источника генерации третьей гармоники используют разные 2D-материалы или метаповерхности. Но если сделать из них резонансные наноструктуры для усиления интенсивности генерации, все равно эффективность будет низкой — от 10 в минус 11 степени до 10 в минус седьмой степени в зависимости от материала. Мы предлагаем тонкую пленку из сплава германия, сурьмы и теллура, которая благодаря своим свойствам в 100-1000 раз эффективнее генерирует третью гармонику без нанорезонаторов, чем аналогичные нанометровые устройства с резонаторами. В аморфной фазе пленка с эффективностью в 9×10 в минус шестой степени преобразует инфракрасное излучение в третью гармонику в широком диапазоне видимого спектра — от фиолетового до оранжевого (349–615 нанометров). При этом в кристаллической фазе оптические свойства пленки сильно меняются, и генерация становится менее заметной, пока не исчезает», — объяснил руководитель исследования, научный сотрудник Нового физтеха ИТМО Артем Синельник.

Достичь высокой эффективности генерации третьей гармоники получилось также за счет размеров устройства. Оно достаточно компактно: толщина самой пленки — 20 нанометров, а вместе с подложкой — около 180–200 микрометров, что сопоставимо с толщиной человеческого волоса.

«Толщина устройств на основе других метаповерхностей достигает примерно 400–600 нанометров. Наши пленки — 20 нанометров. Причем на эффективность работы влияет толщина: чем тоньше пленка в аморфной фазе, тем более эффективно происходит генерация. Благодаря такой особенности наша разработка попадает в тренд на миниатюризацию прикладных устройств», — подчеркнул один из авторов исследования, аспирант Нового физтеха ИТМО Даниил Литвинов.

Компактное и высокоэффективное устройство для генерации третьей гармоники потенциально может заменить несколько источников излучения в лазерных сканирующих микроскопах и повысить разрешение изображения. Также генерация гармоники в зависимости от фазы пленки может служить методом кодирования информации: единица — генерация гармоники в аморфной фазе, и ноль — отсутствие генерации в кристаллической. По словам ученых, переключаться между фазами можно до миллиона раз и за сверхкороткое время — 10 наносекунд. Эту способность в перспективе можно использовать для фотонных интегральных схем, которые обрабатывают оптические сигналы в квантовых коммуникациях.

Исследование поддержано программой «Приоритет 2030» и грантом РНФ №24-72-10038.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: новости, Физики

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых