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Crean en Rusia elementos para controlar la radiación láser de terahercios
Crean en Rusia elementos para controlar la radiación láser de terahercios
Sputnik Mundo
Por primera vez se han creado unos elementos ópticos difractivos de silicio y diamante para el rango de terahercios, lo que permite formar haces potentes con... 12.09.2024, Sputnik Mundo
2024-09-12T16:27+0000
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Como explicaron a Sputnik los científicos de la Universidad Nacional de Investigación de Samara, que lleva el nombre del académico S. P. Korolev, la radiación de terahercios tiene propiedades únicas para la optoelectrónica. Han desarrollado métodos eficaces para calcular y crear elementos ópticos que operan en el rango de terahercios del espectro electromagnético, situado entre el infrarrojo y las microondas.El desarrollo puede aplicarse en el procesamiento de materiales, la creación de dispositivos optoelectrónicos para el procesamiento de información, así como en las telecomunicaciones, subrayan los autores del estudio. Los resultados de las investigaciones fueron publicados en la monografía colectiva de la Academia Rusa de Ciencias "Fotónica de Terahercios". Para estudiar las propiedades de la atmósfera se utilizan haces rotatorios y la sustitución del escaneo punto por punto por el enfoque en áreas uniformes, permite aumentar la eficiencia de los sistemas de escaneo. Los nuevos elementos permitirán utilizar de forma eficaz las capacidades de la radiación de terahercios, afirmó Vladimir Pavelyev, jefe del Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad de Samara.“La radiación de terahercios tiene propiedades únicas que abren nuevos horizontes para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. La capacidad de penetrar muchos materiales sin dañarlos hace de la radiación de terahercios una herramienta indispensable para el control no destructivo. Debido a su alta sensibilidad a diversas sustancias, este tipo de radiación se utiliza ampliamente en espectroscopia para identificar materiales”, añadió. El científico señaló que la radiación de terahercios se utiliza en la investigación atmosférica, en el estudio de su composición y dinámica. El desarrollo de tecnologías de terahercios abre nuevos horizontes en áreas como el procesamiento de materiales, la creación de dispositivos optoelectrónicos de terahercios para el procesamiento de información y las telecomunicaciones.El desarrollo es el resultado de investigaciones que se han llevado a cabo durante más de 10 años con equipos especializados. Entre ellos se encuentra el láser de electrones libres de Novosibirsk (NFEL) en el Instituto de Física Nuclear SB RAS, que permite obtener una potente radiación coherente de terahercios en una longitud de onda determinada y realizar investigaciones fundamentales y aplicadas.Para crear elementos ópticos de terahercios, los científicos utilizaron métodos de cálculo de elementos ópticos difractivos desarrollados en la Universidad de Samara y el Instituto de Sistemas de Procesamiento de Imágenes de la Academia de Ciencias de Rusia y utilizados anteriormente en el ámbito óptico. Para la estructuración de placas de diamante policristalino se utilizaron tecnologías desarrolladas en el Instituto de Física General de la Academia de Ciencias de Rusia (Moscú).En la Universidad de Samara se desarrollaron tecnologías litográficas para la fabricación de elementos ópticos de silicio en el rango de los terahercios. Se informa que en un futuro próximo, los científicos comenzarán a crear elementos fotónicos en un rango de longitud de onda más largo.
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Crean en Rusia elementos para controlar la radiación láser de terahercios
16:27 GMT 12.09.2024 (actualizado: 17:51 GMT 12.09.2024) Por primera vez se han creado unos elementos ópticos difractivos de silicio y diamante para el rango de terahercios, lo que permite formar haces potentes con características específicas (incluidos los llamados 'haces giratorios') y enfocar la radiación en áreas específicas del espacio, destacan los investigadores.
Como explicaron a Sputnik los científicos de la Universidad Nacional de Investigación de Samara, que lleva el nombre del académico S. P. Korolev, la radiación de terahercios tiene propiedades únicas para la optoelectrónica. Han desarrollado métodos eficaces para calcular y crear elementos ópticos que operan en el rango de terahercios del espectro electromagnético, situado entre el infrarrojo y las microondas.
El desarrollo puede aplicarse en el procesamiento de materiales, la creación de dispositivos optoelectrónicos para el procesamiento de información, así como en las telecomunicaciones, subrayan los autores del estudio. Los resultados de las investigaciones fueron publicados en la monografía colectiva de la Academia Rusa de Ciencias "Fotónica de Terahercios".
Para estudiar las propiedades de la atmósfera se utilizan haces rotatorios y la sustitución del escaneo punto por punto por el enfoque en áreas uniformes, permite aumentar la eficiencia de los sistemas de escaneo. Los nuevos elementos permitirán utilizar de forma eficaz las capacidades de la radiación de terahercios, afirmó Vladimir Pavelyev, jefe del Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad de Samara.
“La radiación de terahercios tiene propiedades únicas que abren nuevos horizontes para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. La capacidad de penetrar muchos materiales sin dañarlos hace de la radiación de terahercios una herramienta indispensable para el control no destructivo. Debido a su alta sensibilidad a diversas sustancias, este tipo de radiación se utiliza ampliamente en espectroscopia para identificar materiales”, añadió.

6 de septiembre 2024, 16:12 GMT
El científico señaló que la radiación de terahercios se utiliza en la investigación atmosférica, en el estudio de su composición y dinámica. El desarrollo de tecnologías de terahercios abre nuevos horizontes en áreas como el procesamiento de materiales, la creación de dispositivos optoelectrónicos de terahercios para el procesamiento de información y las telecomunicaciones.
El desarrollo es el resultado de investigaciones que se han llevado a cabo durante más de 10 años con equipos especializados. Entre ellos se encuentra el láser de electrones libres de Novosibirsk (NFEL) en el Instituto de Física Nuclear SB RAS, que permite obtener una potente radiación coherente de terahercios en una longitud de onda determinada y realizar investigaciones fundamentales y aplicadas.
Para crear elementos ópticos de terahercios, los científicos utilizaron métodos de cálculo de elementos ópticos difractivos desarrollados en la Universidad de Samara y el Instituto de Sistemas de Procesamiento de Imágenes de la Academia de Ciencias de Rusia y utilizados anteriormente en el ámbito óptico. Para la estructuración de placas de diamante policristalino se utilizaron tecnologías desarrolladas en el Instituto de Física General de la Academia de Ciencias de Rusia (Moscú).
En la Universidad de Samara se desarrollaron tecnologías litográficas para la fabricación de elementos ópticos de silicio en el rango de los terahercios. Se informa que en un futuro próximo, los científicos comenzarán a crear elementos fotónicos en un rango de longitud de onda más largo.
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