Uusi tapa hallita infrapunavaloa reaaliajassa

(14.9.2026) EPFL:n tutkijat ovat kehittäneet erittäin ohuita piirakenteita, jotka voivat nopeasti säätää vuorovaikutustaan valon kanssa. Prosessi ratkaisee fotoniikan haasteen edistyneille tietoliikenne-, sensori- ja kvanttiteknologioille.

Sähkömagneettisen spektrin keski-infrapuna-alueen valolla on keskeinen rooli nykyaikaisessa aistimisessa. Koska molekyylit ovat vuorovaikutuksessa tämän tyyppisen valon kanssa tietyillä tavoilla, tutkijat käyttävät tekniikoita, kuten keski-infrapunaspektroskopiaa, biologisten materiaalien, lääkkeiden ja epäpuhtauksien tunnistamiseen.

Keski-infrapunavalo voi toimia myös informaationkantajana vapaan tilan optisessa viestinnässä. Keski-infrapunavalon parempi hallinta voisi siksi johtaa herkempiin ilmaisimiin ja nopeampaan viestintään.

Metapinnat ovat yksi ratkaisu, jota tieteilijät tutkivat tällaisen hallinnan saavuttamiseksi. Nämä ultraohuet rakenteet on rakennettu käyttämällä nanokuvioita, jotka voivat muokata ja ohjata valoaaltoja. Valitettavasti keski-infrapunalle useimmat tähän mennessä kehitetyt metapinnat ovat staattisia: valmistuksen jälkeen niiden optiset ominaisuudet ovat kiinteät, mikä rajoittaa niiden käyttöä todellisissa fotonisissa järjestelmissä.

Nyt EPFL:n Hatice Altugin johtamat tutkijat ovat ratkaisseet tämän pullonkaulan kiteisen piin suspendoituihin kalvoihin perustuvilla metapinnoilla. Indusoimalla liikkuvia sähkövarauksia itse piin sisään tutkijat voivat muuttaa metapintojen reagointia valoon reaaliajassa muuttamatta niiden fyysistä rakennetta. Tällaiset rakenteet saavuttavat myös ennätyksellisen optisen suorituskyvyn, yli kertaluokan paremman suorituskyvyn keskeisissä mittareissa verrattuna aiempiin samankaltaisiin materiaaleihin perustuviin keski-infrapunan alustoihin.

”Käyttämällä kiteistä piitä ja ilmaan ripustettua nanorakenteista kerrosta pystyimme vähentämään huomattavasti optisia häviöitä, jotka tyypillisesti rajoittavat perinteisiä keski-infrapuna-alustoja”, Altug selittää.

Tiimi esitteli kaksi tapaa virittää metapintoja muuttamatta niiden nanorakennetta.

”Yhdessä lähestymistavassa käytämme integroituja elektrodeja mikrolämmittiminä aiheuttaaksemme muutoksia piin optisiin ominaisuuksiin tuhansia kertoja sekunnissa sähkövirran avulla”, hän sanoo. ”Toisessa käytimme ultranopeita laserpulsseja näiden muutosten aiheuttamiseen, jolloin metapinnat pystyivät reagoimaan nanosekuntien aikana.”

Tämä valosignaalien nopea ja reaaliaikainen manipulointi voisi auttaa viestintäjärjestelmiä siirtämään informaatiota tehokkaammin ja mahdollistaa anturien nopean mukautumisen muuttuviin olosuhteisiin.

”On tärkeää huomata, että alustamme ennätyksellinen optinen suorituskyky ei tule skaalautuvuuden kustannuksella, koska käytämme valmistustekniikoita, jotka ovat jo yhteensopivia laajamittaisen puolijohdetuotannon kanssa”, sanoo ensimmäinen kirjoittaja Felix Brikh.

Aiheesta aiemmin:

Erittäin nopeaa valonmuokkaustekniikkaa

Kvanttipistepohjainen metapinta

Kohti RF-ketjusta vapaata langattomuutta

Alussa oli suo

Elektronipakinoissa ohrahitusen elektroni tutustuu viljapellon historiaan


Aiemmat uutiset

Sähkökenttä kääntää fononikiraalisuuden ferroelektrisessä kiteessä (15.09.2026)
Äskettäisessä tutkimuksessa tutkijat käyttivät sähkökenttää ferroelektrisen kiteen fononien kiraalisuuden vaihtamiseen. Työ voisi johtaa nopeampien ja energiatehokkaampien..

Taikakulmagrafeeni kytkee päälle ja pois (14.09.2026)
Yksi modernin fysiikan keskeisistä ideoista on faasimuutos – aineen olomuodon äkillinen muutos. Kohtaamme faasimuutoksia kaikkialla jokapäiväisessä elämässä:..

Nanoskaalaiset multiferroiset tie tehokkaalle magneettimuistiteknologialle (14.09.2026)
Pilvilaskennan, tekoälyn ja datakeskusten nopean leviämisen myötä maailmanlaajuinen energiankulutus nousee uusiin ulottuvuuksiin. Lupaava tapa vähentää tätä taakkaa..

Muistin hinta: miten organismit tasapainottavat ajattelua ja aistimista (12.09.2026)
Menneisyyden muistaminen voi auttaa eläviä organismeja tekemään parempia päätöksiä, mutta muistamisella on hintansa. Olipa kyseessä sitten eläin, joka etsii ruokaa..

Tuhat kertaa nopeammat operaatiot kvanttilaskentaan (11.09.2026)
Tähän mennessä kvanttitietokoneiden kehitystä on hidastanut niiden äärimmäinen herkkyys virheille ja ulkoisille häiriöille. Mitä kauemmin kvanttioperaatio kestää..

Ultranopeat elektronit paljastavat ionisoivan säteilyn signaalin (11.09.2026)
Atomista elektroneja vapauttava säteily – jota kutsutaan ionisoivaksi säteilyksi – tunkeutuu syvälle rakenteisiin, jolloin voimme kurkistaa materiaalien..

Elektronien vuorovaikutuksista todellisissa kvanttimateriaaleissa (11.09.2026)
Caltechin ja Yalen yliopiston kemiaan erikoistuneet fyysikot ovat ensimmäistä kertaa osoittaneet, kuinka voidaan tarkasti kvantifioida tärkeä metallien kvantti-ilmiö..

Puolijohde ja metapinta tehostavat epälineaarista valopolarisaatiota (10.09.2026)
Grazin teknillisen yliopiston (TU Graz), Harvardin ja Texasin yliopiston Austinissa (UT Austin) jäsenistä koostuva tutkimusryhmä on saavuttanut läpimurron valon..

Superfluidipohjainen kubittisuunnittelma (10.09.2026)
Surreyn yliopiston tutkijat sanovat, että superfluidinen helium voisi tarjota uuden tavan ratkaista yksi suurimmista kvanttitietokoneiden skaalaamisen haasteista..

Valo luo nanomittakaavan magnetismia (09.09.2026)
Cornellin tutkijat ovat osoittaneet uuden tavan tuottaa voimakkaita staattisia magneettikenttiä ilman ulkoisia magneetteja tai magneettisia materiaaleja käyttämällä..