Для диагностики рака и новых поколений сотовой связи

Сапфировое волокно позволяет увеличить мощность терагерцевых излучателей

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами предложили новый метод увеличения эффективности фотопроводящих источников терагерцевого (ТГц) излучения. Они использовали профилированное сапфировое волокно для фокусировки лазерного излучения накачки, что позволит в десятки раз повысить КПД устройства. Генерируемое с их помощью ТГц-излучение безвредно для живых организмов, поэтому его можно использовать в медицинской диагностике, при проверке качества сельскохозяйственной продукции и системах связи 5G. Работа поддержана грантом Российского научного фонда.

Разработанный в ИСВЧПЭ РАН кристалл ФПА в оснастке для проведения ТГц измерений

Разработанный в ИСВЧПЭ РАН кристалл ФПА в оснастке для проведения ТГц измерений

Фото: Дмитрий Пономарев

Разработанный в ИСВЧПЭ РАН кристалл ФПА в оснастке для проведения ТГц измерений

Фото: Дмитрий Пономарев

Одно из направлений современной прикладной физики — терагерцевое излучение — стало многообещающим в силу ряда преимуществ. Занимая промежуточное место между инфракрасным и микроволновым диапазонами, оно обладает особыми свойствами, имеющими большое практическое значение. Излучение поглощается разными биологическими тканями и водой, дает высококачественное (контрастное) изображение, хорошо проникает сквозь многие диэлектрические материалы (бумага, пластмасса, керамика). Кроме того, ТГц-излучение безопасно для живых организмов, поэтому возможности его применения в биологии, экологии, фармацевтике, медицине очень разнообразны: для получения информации о структуре и динамике белков, в биопроцессах, для контроля качества сельхозпродуктов, а также в медицинской диагностике и терапии.

В связи с этим сегодня активно развиваются методы генерации и детектирования ТГц-излучения. Так, например, его получают с помощью фотопроводящей антенны (ФПА), которая работает благодаря короткоживущим носителям заряда. ФПА состоит из двух металлических электродов, нанесенных на полупроводниковую подложку с зазором между ними, а энергия ТГц-импульса поступает из электрической энергии, запасенной в зазоре. Фотопроводящие антенны экономичны, просты в изготовлении, надежны и показывают высокую частоту импульсов электромагнитного излучения.

Модель фотопроводящей антенны (ФПА) большой площади (a); увеличенное изображение элемента ФПА с фокусирующей оптикой на основе профилированного сапфирового волокна (b); поперечное сечение исследуемой структуры (c)

Модель фотопроводящей антенны (ФПА) большой площади (a); увеличенное изображение элемента ФПА с фокусирующей оптикой на основе профилированного сапфирового волокна (b); поперечное сечение исследуемой структуры (c)

Фото: Дмитрий Пономарев

Модель фотопроводящей антенны (ФПА) большой площади (a); увеличенное изображение элемента ФПА с фокусирующей оптикой на основе профилированного сапфирового волокна (b); поперечное сечение исследуемой структуры (c)

Фото: Дмитрий Пономарев

Ученые из Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В. Г. Мокерова РАН (Москва), Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН (Москва), Института физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна РАН (Черноголовка) с коллегами из Университета Тохоку (Япония) предложили оригинальный способ увеличения мощности ТГц-излучения, разместив на поверхности фотопроводящих антенн линзу на основе сапфирового волокна с высоким коэффициентом преломления.

Предварительное численное моделирование показало, что использование линзы должно вызвать в зазоре антенны пространственное перераспределение энергии импульса лазерной накачки. Интенсивность волн в зазоре у единичной антенны с сапфировым волокном должна стать в 40 раз больше, чем без него.

Ученые предложили способ размещения сапфирового волокна на лицевой стороне поверхности фотопроводящей антенны, что позволяет пропускать лазерные лучи через линзу, освещая зазор между контактами антенны. При этом можно легко управлять положением сапфирового волокна относительно зазора. Исследователи ожидают, что предложенный ими подход приведет к увеличению интенсивности генерации электромагнитных волн в зазоре и, соответственно, мощности генерируемого ТГц-излучения. В результате этого общий КПД излучателя антенны вырастет до семи–десяти раз, что повысит эффективность работы устройств.

«Наша разработка ляжет в основу создания систем терагерцевой спектроскопии и визуализации, которые важны в ряде областей, включая создание систем неинвазивной диагностики раковых опухолей и высокоскоростной передачи информации на основе 5G и 6G»,— рассказывает первый автор статьи Дмитрий Пономарев, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, заместитель директора ИСВЧПЭ РАН.

Использованы материалы статьи «Boosting Photoconductive Large-area THz Emitter via Optical Light Confinement behind a Highly Refractive Sapphire-fiber Lens»; D. S. Ponomarev, D. V. Lavrukhin, N. V. Zenchenko, T. V. Frolov, I. A. Glinskiy, R. A. Khabibullin, G. M. Katyba, V. N. Kurlov, T. Otsuji, and K. I. Zaytsev; журнал Optics Letters, апрель 2022 г.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...