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

ideipro logotyp
Как MassMutual и Mass General Brigham превратили пилотные проекты в области ИИ в реальные результаты.
ideipro logotyp
Скриншот интерфейса chat-бота с поддержкой кризисной линии на нескольких языках.
Андрей Белевцев о влиянии AI на физический мир и развитие в Сбербанке.
Цитата Александра Святца о внедрении ИИ в «Ростелеком Контакт-центр» и улучшении обслуживания.
Профиль разработчика на GitHub: репозитории, вклад и достижения в программировании на Python.
Сравнение производительности Mythos Preview и Opus 4.6 в нескольких тестах, проценты успешности.
Вид внутри научного прибора с яркими огнями и сложной конструкцией.
Image Not Found
Как MassMutual и Mass General Brigham превратили пилотные проекты в области ИИ в реальные результаты.

Как MassMutual и Mass General Brigham превратили пилотные проекты в области ИИ в реальные результаты.

Тарин Пламб Фото: Брайан Маллой. Корпоративные программы по внедрению ИИ редко терпят неудачу из-за плохих идей. Чаще всего они застревают в неконтролируемом пилотном режиме и никогда не доходят до стадии внедрения в производство. На недавнем мероприятии VentureBeat…

Апр 9, 2026
Карта Западной Африки: уровень смертности и заболеваемости по регионам.

Почти 100 тысяч смертей от менингита можно было предотвратить прививками в 2023 году. Всего в тот год произошло более 2,5 миллиона случаев инфекции

Всего в тот год произошло более 2,5 миллиона случаев инфекции Исследование глобального бремени болезней показало, что в 2023 году во всем мире было зарегистрировано 259 тысяч смертей от менингита и 2,54 миллиона случаев инфекции. Более трети смертей приходилось на долю детей младше пяти…

Апр 9, 2026
Мужчина в костюме на конференции, микрофон, фиолетовый фон, корпоративная атмосфера.

Безопасность на дорогах: Какие перспективы российского автотранспорта через 10 лет?

«У нас езда на автомобиле в течение 10 лет превратится в спорт. Я имею в виду управление автомобилем в ручном режиме. Это будет спорт, которым люди будут заниматься на каких-то специальных площадках и так далее, а городской…

Апр 9, 2026
Мужчина в костюме на фоне стены с логотипом и текстом, микрофон сбоку.

«Через 10 лет водить машину будет так же странно, как скакать по шоссе на лошади», — Министр транспорта России Никитин…

«У нас езда на автомобиле в течение 10 лет превратится в спорт. Я имею в виду управление автомобилем в ручном режиме. Это будет спорт, которым люди будут заниматься на каких-то специальных площадках и так далее, а городской…

Апр 9, 2026

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