Image

Российские ученые борются с неполадками сигнала в Интернете

Ученые из Пермского Политеха нашли способ в сотни раз снизить потери света в оптических устройствах

Сбои в телевизоре, неполадки в Интернете сойдут на нет благодаря разработке инженеров из Пермского Политеха. Они нашли способ в сотни раз снизить потери света в оптоэлектронных устройствах, которые составляют сейчас основу телекоммуникации. Научная статья об этом опубликована в журнале «Известия вузов. Приборостроение».

Российские ученые борются с неполадками сигнала в Интернете

тестовый баннер под заглавное изображение

За счет света, который идет по оптическим устройствам, передается в сотни раз больше информации, чем по электрическим сетям. На этом принципе работает Интернет, происходит управление датчиками в роботах или дронах, в сложном медицинском оборудовании. Однако до сих пор в оптоэлектронных проводах возможна потеря сигнала, и ученые ищут способы преодоления этого недостатка.

Прежде чем подойти к описанию нового способа борьбы с помехами, который предложили инженеры из Перми, объясним, как именно передается сигнал в оптоэлектронных устройствах. Возьмем, к примеру, Интернет. Когда мы отправляем фотографию в соцсеть, телефон превращает ее в электрические сигналы. Они передаются по оптическим устройствам, попадая в модулятор, который переводит их в световые импульсы. Затем свет «летит» на большие расстояния. В конце пути другой модулятор превращает свет обратно в электричество, а фото появляется у вашего приятеля.

– Внутри такого устройства находится волновод, состоящий в нашем случае из тонких волокон ниобата лития. По ним как по трубке передается свет, а металлический электрод контролирует его, – рассказывает аспирантка кафедры общей физики Анна Булатова. – Совместное действие волновода с электродом ослабляет сигнал света, так как металл поглощает проходящий сквозь него световой поток. Поэтому, когда импульс движется «на выход» и преобразуется обратно в электричество, происходят частичные или полные потери.

По словам профессора кафедры общей физики ПНИПУ, доктора физико-математических наук Виктора Криштопа, без электрода в данном случае обойтись нельзя, поскольку именно он меняет оптические свойства волновода, а точнее показатель преломления этого кристалла, формулирует само послание абоненту в двоичном коде.

Обычно, чтобы снизить потерю сигнала, между волноводом и электродом ставят тонкий «буферный» материал, не проводящий ток. Но какой должна быть оптимальная толщина этого слоя, точных данных не было. Ученые Пермского Политеха и ПНППК подробно изучили этот вопрос и нашли оптимальные параметры для повышения эффективности оптических устройств. 

— Путем математического моделирования потерь при различной толщине буферного слоя мы показали самое оптимальное ее значение, – она должна быть не больше 800-850 нанометров, – поясняет Виктор Криштоп. –  Именно при таком значении потери света становятся практически незначительными. 

Источник: www.mk.ru

✅ Найденные теги: наука, Пермь
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