стань автором. присоединяйся к сообществу!
Лого Сделано у нас
38

Российские учёные нашли путь перехода от электроники к фотонике

Физики из МФТИ изучили оптические свойства нитрида бора (незаменимого компонента для двумерных материалов) и обнаружили, что он обладает рекордным показателем преломления в ультрафиолетовом свете. Это значит, что материал может стать основой разработок в области нанофотоники, в частности заменить электронные компоненты в интегральных схемах компьютеров.

 © robotunion.ru

Для демонстрации практического применения нитрида бора ученые сконструировали нанометровый волновод, показавший высокую эффективность. Работа опубликована в журнале Materials Horizons.

Фотонные устройства передают информацию с помощью фотонов и в скором времени могут заменить электронные, поскольку свет перемещается гораздо быстрее электронов, а при распространении сигнала в этом случае нет потерь и нагрева из-за сопротивления материала проводника. Однако минимальный размер фотонных элементов ограничен длиной волны проходящего света. Для создания нанометровых устройств необходимо использовать материалы, пропускающие ультрафиолетовые волны, длина которых менее 300 нанометров. Более того, материал должен обладать высоким показателем преломления, чтобы еще больше сжать волну, и быть доступным: недорогим и простым в производстве. Физики из МФТИ ищут соединения, которые удовлетворяют всем указанным условиям.

«Показатель преломления очень важен в фотонике. Чем он выше у материала, тем выше эффективность устройств, сделанных из него, тем проще управлять светом. Благодаря этому сейчас активно развивается целое направление исследований — высокорефрактивные материалы». — рассказывает Научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.

В последней работе ученые Физтеха исследовали оптические свойства гексагонального нитрида бора hBN и обнаружили, что он обладает рекордным показателем преломления в ультрафиолетовой области. Также физики разработали на основе нитрида бора оптические элементы: нанометровый волновод и хиральное зеркало.

Несмотря на применение материала в двумерной нанофотонике и оптоэлектронике, его оптические свойства изучались в достаточно узком диапазоне длин волн. Отчасти это связано с небольшим размером образцов нитрида бора, что затрудняет экспериментальные измерения. Физики из МФТИ смогли определить показатель преломления и анизотропии вещества в широком диапазоне от 250 до 1700 нанометров с помощью эллипсометрии и сканирующей оптической микроскопии. Максимальное значение показателя преломления в ультрафиолетовом свете на длине 250 нанометров составило 2,75, что позволяет создавать фотонные элементы порядка десятков нанометров. Столь миниатюрные устройства можно использовать в фотонных интегральных схемах компьютеров вместо электронных компонент.

Чтобы показать практические возможности нитрида бора, физики сконструировали 40-нанометровый волновод — канал, переносящий свет. Компьютерное моделирование показало, что свет в волноводе распространяется практически без оптических потерь, не затухая. Также ученые создали из нитрида бора модель хирального зеркала — устройства, которое отражает закрученный в одну сторону поляризованный свет и пропускает свет, закрученный в другую. Зеркало поможет отличать биомолекулы, имеющие одинаковый состав и строение, но несимметричные. Например, такой прибор нужен в фармакологии, поскольку описанные хиральные молекулы могут обладать различными свойствами.

Низкие оптические потери, высокий показатель анизотропии и рекордный показатель преломления в ультрафиолетовом свете делают нитрид бора перспективным материалом для создания нанофотонных устройств.

«Ультрафиолетовая нанофотоника только зарождается: нужно уменьшать длину волны света, чтобы уменьшать размеры фотонных устройств. Мы показали, что нитрид бора — отличная платформа для этого, так как, помимо высокого показателя преломления, у него еще и гигантская оптическая анизотропия, которая также увеличивает его эффективность. А низкие оптические потери позволяют передавать информацию на большие расстояния практически без затухания. Мы нашли наконец-то мостик, который бы позволил перейти от электроники к фотонике, то есть использовать преимущества фотона по сравнению с электроном. Сейчас работаем над тем, чтобы уже в реальной фотонной интегральной схеме показать это превосходство». — комментирует Научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

  • 4
    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    14.06.2315:21:06

    Фотоника сейчас сверхперспективная область. Эта область непосредственно связано с комьютерами и компьютерными сетями, но тут пока еще не специалисты по вычислитедьной технике сами главные, а физики. Их работы создают основы для информационных систем будущего.

  • 1
    Корбен Далас Корбен Далас
    14.06.2319:38:38

    Новость отличная, по сути!

    Но почему такая информация публикуется в Британском журнале? Больше негде?

    • 0
      Нет аватара dlklykov
      15.06.2311:42:56

      В наших они наверняка тоже публиковались. Но наши-то понятное дело опубликуют.

      А вот что смогли пробиться в международный — показатель важности открытия и признания этого международным научным сообществом.

      • 0
        Сергей Котенко Сергей Котенко
        15.06.2313:22:50

        Э-э-э… наши как бы второй сорт?    

        • 0
          Нет аватара dlklykov
          16.06.2311:58:16

          Ну, не именно наши, а вообще — публикация в локальном издании менее значима, чем во внешнем даже при примерно одинаковом «ранге»… Какие-нибудь условные «Новости науки» МФТИшного издательства наверняка публикуют все интересные разработки своих сотрудников, а вот сторонние только лучшие достижения в интересующих их областях.

          А в данном случае, скорее всего, и ранг того издания выше. Потому и упомянули именно его. Вообще значимыми с т.зрения научного сообщества являются только публикации в т.н. рецензируемых(реферируемых) изданиях. Но и тут есть нюансы… Есть локальные списки, а есть международно-признанные. Тот журнал из вторых. А наших может таких и нет по этой тематике(

  • 0
    Нет аватара BRO
    14.06.2321:42:12

    Если простым языком, на этой технологии можно создать процессор компьютера или нет?

    • 0
      Jorjio774 Jorjio774
      14.06.2322:10:43

      Теоретически да

    • 0
      Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      16.06.2314:23:01

      Пока эта технология в подавляющем большинстве используется на передаче данных на различных уровнях.

      Вычислители — пока только очень специализированные.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:24 16.06.23
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,