Категории: Новости

Ученые создали самую тонкую линзу на Земле, используя квантовую физику

Квантовое явление позволило ученым разработать линзу толщиной всего в три атома, которая считается самой тонкой из когда-либо созданных.

Как ни странно, инновационный подход позволяет проходить свету большинства длин волн насквозь — особенность, которая могли бы видеть, что у нее есть огромный потенциал в оптоволоконной связи и гаджетах, таких как очки дополненной реальности.

Исследователи из Амстердамского университета в Нидерландах и Стэнфордского университета в США, изобретшие линзу, говорят, что их инновация будут продолжать исследования линз этого типа, а также миниатюрных электронных систем.

«Линзу можно использовать в приложениях, где обзор через линзу не должен мешать, но небольшая часть света может можно использовать для сбора информации», — говорит Йорик ван де Гроеп, научный из Амстердамского университета.

Художественное впечатление от линзы: экситон показан внизу слева. (Людовика Гварнери/Томас Бауэр)

Вместо того, чтобы использовать изогнутую поверхность прозрачного материала для преломления света в процессе преломления, входящие волны фокусируются с помощью ряда рифленых краев с помощью дифракции.

Эта технология, известная как линза Френеля или линза с зональной пластиной, веками использовалась при производстве тонких и легких линз, подобных тем, которые используются в маяках.

Чтобы дать Используя метод квантового ускорения, исследовательская группа выгравировала концентрические кольца на тонком слое полупроводника, называемого дисульфидом вольфрама (WS2). Когда WS2 поглощает свет, его электроны движутся определенным образом, оставляя зазор, который можно рассматривать как своего рода частицу в его Права собственности.

Вместе электрон и его «дырка» составляют образуют так называемый экситон, который обладает свойствами, которые способствуют эффективности фокусировки очень определенных длин волн света, пропуская при этом волны других длин волн. проходить сквозь него без изменений.

Размер колец и расстояние между ними позволяли линзе фокусировать красный свет на расстоянии 1 миллиметра. Команда обнаружила, что пока линза работает при комнатной температуре, при более низких температурах ее возможности фокусировки становятся еще более эффективными.

Далее исследователи хотят провести дополнительные эксперименты, чтобы увидеть, как ведут себя экситоны. можно манипулировать дальше, чтобы улучшить эффективность и возможности линзы. Будущие исследования могут включать в себя оптические покрытия, которые можно будет наносить, например, на другие материалы, а также изменения электрического заряда.

«Экситоны очень чувствительны к плотности заряда в материале, и поэтому мы можем изменить показатель преломления материала путем приложения напряжения», — говорит ван де Гроеп.

Исследование опубликовано в журнале Nano Letters.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Амбициозное исследование намекает на появление новых теорий темной энергии

Астрофизики как никогда близки к разгадке тайны того, что составляет почти 70 процентов Вселенной.Теперь опубликован…

28.01.2026

Если астероид упадет на Луну в 2032 году, последствия могут достичь Земли

В каждой ситуации есть светлая сторона. В 2032 году сама Луна может иметь особенно яркую…

28.01.2026

Микробы в космосе мутировали и развили замечательную способность

Коробка, полная вирусов и бактерий, завершила свой обратный путь на Международную космическую станцию, и изменения,…

27.01.2026

Светящийся железный слиток преследует туманность Кольцо – и никто не знает, почему

Мы знали о знаменитой туманности Кольцо уже почти 250 лет, но только сейчас астрономы обнаружили…

26.01.2026

Горячий черный лед может быть ответственен за дикий магнетизм Нептуна

Внутри ядер ледяных планет-гигантов давление и температура настолько экстремальны, что находящаяся там вода переходит в…

26.01.2026

Момент, которого мы так ждали: JWST приближается к «Глу Саурона»

Мы знаем, что произойдет с Солнцем и нашей Солнечной системой, потому что мы можем заглянуть…

24.01.2026