Добавить новость
Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Блоги |

Эффективность лазеров ультракоротких импульсов удалось повысить на 30% благодаря нанотрубкам

Ученые разработали простой и недорогой способ самосборки углеродных нанотрубок, который позволяет ориентировать их в одном направлении. Пленки на основе упорядоченных нанотрубок могут использоваться в лазерах, генерирующих ультракороткие световые импульсы. Такие лазеры применяют в биологии и медицине для создания изображений тканей и органов с высоким разрешением при диагностике заболеваний. Параллельное расположение нанотрубок повышает эффективность генерации импульсов на 30%, а также снижает шумы в выходном излучении на 25-40%. Таким образом, разработанный материал позволит улучшить качество существующих лазеров.

Результаты исследования, поддержанного грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Carbon.

Волоконные лазеры, генерирующие ультракороткие импульсы света, активно применяются в медицине для получения снимков клеток, тканей и органов, по которым можно выявить различные заболевания, например, опухоли. В процессе работы эти лазеры преобразуют непрерывное лазерное излучение в световые импульсы длиной в квадриллионную долю секунды. Такие короткие сигналы необходимы для качественного «фотографирования» быстропротекающих процессов, происходящих в биологических тканях и в активных веществах.На данный момент получить такие короткие сигналы сложно, поскольку они часто оказываются «загрязнены» шумами — случайными процессами, вносящими изменения в форму и структуру их последовательности.

Решить эту проблему можно, если пропустить лазерное излучение через упорядоченно расположенные углеродные нанотрубки. Пленки на их основе поляризуют свет — то есть, проходя через них, направление колебаний световой волны, составляющей лазерный импульс, становится более упорядоченным и управляемым. Это позволяет точнее «настраивать» характеристики ультракоротких импульсов. Однако, если нанотрубки собираются неупорядоченно, то они не обладают поляризационными свойствами, из-за чего излучение в лазере становится более хаотичным. Поэтому ученые ищут методики, позволяющие ориентировать нанотрубки параллельно друг другу (то есть упорядоченно), чтобы повысить качество лазерных систем с ультракороткими импульсами.

Ученые из Московского физико-технического института (Долгопрудный), Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН (Москва) и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (Москва) впервые получили пленки с упорядоченно расположенными нанотрубками с использованием простого и недорогого метода самосборки. С помощью ультразвука авторы смешали коммерчески доступные углеродные нанотрубки с холатом натрия (солью желчной кислоты), а затем после медленной сушки в течение 2-3 суток нанотрубки упорядоченно самособирались в пленку. Ускорив выпаривание, исследователи также получили контрольные образцы со случайным распределением нанотрубок. Изготовленные пленки установили в лазеры в качестве специальных фильтров излучения.

Оказалось, что лазеры с упорядоченно расположенными нанотрубками на 30% эффективнее преобразуют энергию излучения в ультракороткие импульсы. Ученые также могли менять длительность лазерного импульса, регулируя угол наклона нанотрубок по отношению к оптической оси лазера. Это важно, чтобы подбирать оптимальные параметры работы лазера при исследовании с его помощью различных объектов.Авторы также сравнили шумовые сигналы двух вариантов лазеров.

© scientificrussia.ru

Оказалось, что импульсы лазера с пленкой из упорядоченных нанотрубок были на 25-40% стабильнее, чем с пленкой из неупорядоченных. Более того, в ходе экспериментов исследователи не обнаружили каких-либо повреждений на пленках или ухудшения в их работе, которые могли бы возникнуть после многократного использования. Таким образом, разработанный материал потенциально может применяться в случаях, требующих длительной работы лазера, например, при продолжительных и многочисленных исследованиях онкологических заболеваний людей. Также на базе разработанной технологии ученые собрали новую лазерную систему для медицины в интересах дерматологии, проект которой поддержан стратегическим направлением «Фотоника» программы Приоритет 2030 МГТУ имени Н.Э. Баумана.

«Мы ожидаем, что наши результаты помогут улучшить качество волоконных лазеров и тем самым расширить их применение в науке, промышленности и медицине, где необходимы высокая точность рабочих параметров, надежность эксплуатации и стабильность основных характеристик излучения. В дальнейшем мы планируем и дальше работать над повышением стабильности и эффективности волоконных лазеров ультракоротких импульсов», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Станислав Сазонкин, начальник лаборатории волоконных лазеров ультракоротких импульсов научно-образовательного центра «Фотоника и ИК-техника» МГТУ имени Н.Э. Баумана.

https://sdelanounas.ru/blogs/165412/#cut

Ria.city

Читайте также

Интернет |

В Перми начали выпуск сердечника кабеля для подводной связи

Авто |

Mercedes-Benz показал GLC с длинной базой и 629-сильной установкой для Китая

Авто |

Как разобраться в запретах на парковку и не попасть на штраф

Новости России
Moscow.media

News24.pro и Life24.pro — таблоиды популярных новостей за 24 часа, сформированных по темам с ежеминутным обновлением. Все самостоятельные публикации на наших ресурсах бесплатны для авторов Ньюс24.про и Ньюс-Лайф.ру.

Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией самостоятельно — здесь.