Световая спираль окружена каплями на темной поверхности, футуристический эффект.

Наноструктуры из серебра: новая методика создания фоточувствительных элементов.

. Иллюстрация преобразования нечувствительных к поляризации наноструктур в чувствительные при воздействии циркулярно-поляризованным светом

. Иллюстрация преобразования нечувствительных к поляризации наноструктур в чувствительные при воздействии циркулярно-поляризованным светом

© Далер Дададжанов / ИТМО

Ученые предложили новый метод создания наноструктур, чувствительных к поляризации света. Поляризация — это процесс, при котором волны (например, световые) становятся упорядоченными в определенном направлении. С помощью лазера авторы «заставили» атомы серебряной пленки воспринимать свет только определенной поляризации. Такие структуры могут стать основой для разработки лекарственных препаратов — они позволят распознавать молекулы, обладающие терапевтическим эффектом, за счет их различного взаимодействия с поляризованным светом. Также метод может использоваться при создании фотодетекторов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале ACS Nano.

У световой волны есть важная характеристика — электрическое поле. Оно колеблется в плоскости, перпендикулярной направлению распространения света. В солнечном свете направление этих колебаний постоянно меняется во времени случайным образом — такой свет называют неполяризованным. Когда колебания становятся упорядоченными, свет называют поляризованным. Например, при линейной поляризации поле колеблется в одной фиксированной плоскости. В случае круговой поляризации направление колебаний непрерывно поворачивается во времени. Если «проследить» это вращение вдоль направления распространения света, оно образует спираль — как у закрученного винта или пружины. В зависимости от направления закручивания свет может быть право- или левополяризованным.

Существуют материалы, чувствительные к поляризации света. Их можно использовать для отбора молекул с определенной конфигурацией — право- или левополяризованной. Обычно такие материалы создают с помощью литографии — метода, требующего дорогостоящего оборудования и не позволяющего быстро создавать такие элементы большой площади. Поэтому ученые ищут альтернативные подходы.

Исследователи из Университета ИТМО (Санкт-Петербург) с зарубежными коллегами разработали метод создания на поверхности материалов наноструктур, чувствительных к поляризации света, с помощью лазера. За основу авторы взяли серебряные наноструктуры с частично окисленной поверхностью, на которой сформирован тонкий оксидный слой. Этот слой играет ключевую роль, поскольку облегчает перераспределение атомов серебра под действием лазерного излучения.

Затем предварительно окисленную пленку облучили лазером с круговой поляризацией — то есть светом с фиксированным направлением «закрученности» волны. Компьютерное моделирование подтвердило: свет с разным направлением поляризации создает вокруг наночастиц несимметричное распределение энергии. В результате атомы серебра достраивали наноструктуры, которые поглощают свет преимущественно только одной определенной поляризации. Например, если пленку облучали «правым» светом, в ней начинали преобладать частицы, чувствительные к «правой» поляризации. Таким образом с использованием одного лишь лазера ученые смогли «записать» нужную поляризацию прямо в структуру материала.

Полученный материал возможно будет использовать при создании датчиков, способных быстро и эффективно разделять молекулы в зависимости от их поляризации. Подобные устройства будут полезны при создании лекарственных молекул, а также лечь в основу биосенсоров и фотодетекторов.

«Наши результаты открывают путь к созданию недорогих и компактных поляризационных детекторов, при этом предложенный подход не требует использования дорогостоящих литографических методов. В дальнейшем мы планируем разработать фотодетектор для фотонных интегральных схем с нашим покрытием и применить предложенную технологию в оптоэлектронике», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Далер Дададжанов, PhD, ведущий научный сотрудник Международного научно-образовательного центра физики наноструктур Университета ИТМО.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Методика, Наноструктуры, новости, Серебро, Фоточувствительные Элементы

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

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

галерея

Военный дрон в полете, вид снизу. Темное небо, модель беспилотника видна на корпусе.
Вид на Землю из космоса через иллюминатор, человек наблюдает планету.
Космонавт смотрит на Землю из иллюминатора космического корабля в открытом космосе.
Процессор Snapdragon X2 Elite, золотая пластина на темной плате, технологии Qualcomm.
Логотип NASA на здании, окружённый строительными лесами и деревьями.
Галактическая туманность с сияющими звездами и розовыми газовыми облаками в космосе.
Остров из ракушек в чистом море под ясным небом. Натуральная красота природы.
Пожилой мужчина улыбается и взаимодействует с домашним роботом-помощником в гостиной.
Современная гостиная с неоновыми голограммами на стенах и видом на ночной город.
Image Not Found
Военный дрон в полете, вид снизу. Темное небо, модель беспилотника видна на корпусе.

Дрон-матка Jiutian SS-UAV (Strategic Swarm Unmanned Aerial Vehicle)

Китайская аэрокосмическая компания Jiutian представила революционную концепцию: воздушное судно-матку SS-UAV пятого поколения, способное запускать и управлять сотнями дронов-камикадзе на высоте до 15 000 метров. Эта платформа разработана как стратегический элемент будущих сетевых боевых действий и объединяет в…

Апр 8, 2026
Процессор Snapdragon X2 Elite, золотая пластина на темной плате, технологии Qualcomm.

В продаже появились ноутбуки ASUS ZenBook A16/A14+ со Snapdragon X2 Elite

В ассортименте зарубежного магазина Best Buy были замечены новые ноутбуки от ASUS, выделяющиеся на фоне остального модельного ряда этого производителя и этого магазина в целом наличием непривычных мобильных процессоров в лице серии Qualcomm Snapdragon X2. В случае…

Апр 8, 2026
Затмение на фоне звездного неба, лунный диск закрывает свет в центре изображения.

Первые фотографии солнечного затмения, сделанные экипажем миссии Artemis II, выглядят настолько хорошо, что кажутся нереальными.

Изнутри капсулы «Орион» полное солнечное затмение создавало впечатление, что Луна — это чёрный шар, окружённый солнечным гало. Эмма Рот, журналистка. Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на…

Апр 8, 2026
Две рыбы с пятнистой чешуей, вид с боку, сравнение размеров, метка шкалы 1 см.

Ученые составили библиотеку ДНК-штрихкодов для рыб бассейна Волги и обнаружили новые виды

. Редкие виды рыб Волги, нуждающиеся в охране — (А) форель (резидентная форма) балтийской кумжи (Salmo trutta) и (B) форель каспийской кумжи (Salmo caspius), изученные в ходе исследования. Источник: Boris A. Levin et al. / Metabarcoding and…

Апр 8, 2026

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