Proceso de fabricación de placas de zona en espiral. Crédito:Arina Radivon y otros
Un equipo conjunto de físicos de Skoltech, MIPT e ITMO desarrolló un componente óptico que ayuda a gestionar las propiedades de un haz de terahercios y dividirlo en varios canales. El nuevo dispositivo se puede utilizar como modulador y generador de haces de vórtice de terahercios en medicina, comunicaciones 6G y microscopía. El artículo aparece en la revista Advanced Optical Materials. .
La tecnología de terahercios en rápida evolución implica la transmisión de señales a aproximadamente 1 billón de hercios, o 1 THz, entre las bandas de frecuencia de microondas e infrarroja. Se utilizará en comunicaciones 6G de alta velocidad, así como en medicina, como alternativa a los rayos X. Actualmente, los investigadores se centran en la creación de componentes ópticos adaptados a estas frecuencias y generadores que puedan utilizarse para transmitir dichas señales.
Físicos del MIPT y Skoltech han desarrollado conjuntamente una placa de zona de Fresnel varifocal basada en nanotubos de carbono que permite enfocar la radiación THz y ajustar las propiedades de la placa mediante estiramiento. En su estudio reciente, los investigadores unieron fuerzas con ITMO para sintetizar un componente óptico que funciona en el rango de THz.
"Junto con Skoltech e ITMO, ganamos el concurso Clover para un proyecto de investigación conjunto en fotónica y decidimos crear una placa con zonas en espiral. ITMO realizó cálculos de diseño para la forma y el comportamiento de la placa, Skoltech sintetizó nanomateriales y fabricó una placa con los materiales previstos. geometría y MIPT probaron experimentalmente la placa utilizando las instalaciones del Instituto de Física General de RAS", dijo Maria Burdanova, investigadora principal del Laboratorio de Nanoóptica y Plasmónica de MIPT.
Fabricada con una fina película de nanotubos de carbono, la nueva placa tuerce el frente de onda del haz de THz que la atraviesa. En el experimento, el equipo colocó dos placas una al lado de la otra y luego las giró entre sí, cambiando la distribución de la intensidad de la radiación y dividiendo el haz en varias áreas (modos) de diferentes intensidades de radiación, cada una de las cuales podría usarse como canal de transferencia de información.