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

Летающая тарелка над пустынными горами на закате с красными оттенками неба.
Промышленный завод, выбросы в атмосферу, сухая земля на переднем плане. Экологические проблемы.
Обломки разбитого самолета на пустынной местности, обугленные остатки и дым на горизонте.
Ракета на стартовой площадке космодрома под голубым небом перед запуском в космос.
Цифровое дерево и поток данных, символизирующие анализ больших данных и технологии.
Абстрактное изображение долларов в ярких цветах на синем фоне.
Абстрактные разноцветные банкноты на синем фоне с яркими красками и каплями.
5 полезных скриптов на Python для автоматизации рутинных задач в Excel
5 полезных скриптов на Python для автоматизации рутинных задач в Excel
Image Not Found
Ракета на стартовой площадке космодрома под голубым небом перед запуском в космос.

«Прогресс МС-33» успешно стартовал к МКС

Ракета-носитель перед пуском © Артем Пылаев Сегодня в 15.01 по московскому времени с космодрома Байконур на орбиту искусственного спутника Земли ракетой-носителем «Союз-2.1а» успешно выведен транспортный космический корабль «Прогресс МС-33». Трансляция пуска велась на сайте и в телеграм-канале…

Апр 9, 2026
Цифровое дерево и поток данных, символизирующие анализ больших данных и технологии.

Прокси-указатель RAG: достижение безвекторной точности в масштабе и по стоимости векторного RAG

Новый способ построения векторного RAG — учитывающий структуру и способный к логическому осмыслению. Делиться Недавний запуск PageIndex является частью более широкого сдвига в архитектуре ИИ в сторону «Vectorless RAG» или «Reasoning-Based Retrieval» (поиска на основе логических рассуждений).…

Апр 9, 2026
Абстрактные разноцветные банкноты на синем фоне с яркими красками и каплями.

Компания Firmus, разработчик центров обработки данных на основе искусственного интеллекта под брендом Southgate, поддерживаемая Nvidia, достигла рыночной капитализации в 5,5 млрд долларов.

Вкратце Кредиты изображений: Ольга Арсентьева / Getty Images В понедельник азиатский поставщик услуг центров обработки данных для ИИ, компания Firmus, объявила о новом раунде привлечения инвестиций в размере 505 миллионов долларов, возглавляемом компанией Coatue, при оценке компании…

Апр 9, 2026
Абстрактное изображение долларов в ярких цветах на синем фоне.

Компания Firmus, разработчик центров обработки данных на основе искусственного интеллекта под брендом Southgate, поддерживаемая Nvidia, достигла рыночной капитализации в 5,5 млрд долларов.

Вкратце Кредиты изображений: Ольга Арсентьева / Getty Images В понедельник азиатский поставщик услуг центров обработки данных для ИИ, компания Firmus, объявила о новом раунде привлечения инвестиций в размере 505 миллионов долларов, возглавляемом компанией Coatue, при оценке компании…

Апр 9, 2026

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