Совместная команда физиков из Сколтеха, МФТИ и ИТМО создала оптический элемент, с помощью которого можно управлять свойствами терагерцового пучка и разделять его на несколько каналов. Новое устройство в качестве модулятора и генератора вихревых ТГц-пучков можно использовать в медицине, 6G-технологиях и микроскопии. Работа опубликована в журнале Advanced Optical Materials.
ТГц-технологии, в которых сигнал передаётся на частотах порядка 1 трлн герц (промежуток между микроволновым и инфракрасным диапазонами), в настоящее время стремительно развиваются и будут применяться для высокоскоростной 6G-связи, а также в медицине — в качестве альтернативы рентгеновским лучам. Учёные создают оптические элементы, работающие в этом диапазоне частот, и генераторы, которые можно использовать для передачи сигналов.
Физики из МФТИ и Сколтеха совместно уже создали из углеродных нанотрубок вариофокальную зонную пластинку Френеля, которая фокусирует ТГц-излучение, при этом можно управлять её свойствами посредством растяжения. В новой работе учёные подключили к коллаборации коллег из ИТМО, чтобы синтезировать оптический элемент, работающий в ТГц-спектре.
Мария Бурданова, старший научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ, рассказала: «Вместе со Сколтехом и ИТМО мы выиграли совместный конкурс „Клевер“ для исследования в области фотоники и решили создать спиральную зонную пластинку. В ИТМО сделали расчёт формы и поведения этого оптического элемента, в Сколтехе занимались синтезом наноматериалов и созданием элемента заданной геометрии, а мы в МФТИ смогли его апробировать, то есть с экспериментальной точки зрения верифицировать, что он действительно работает, с использованием экспериментальной базы Института общей физики РАН».
Новый оптический элемент представляет собой спиральную зонную пластинку из тонкой плёнки углеродных нанотрубок, которая закручивает волновой фронт пучка проходящего через неё ТГц-излучения. В эксперименте учёные ставили две пластинки подряд, а затем вращали их друг относительно друга. Это приводило к изменению распределения интенсивности прошедшего пучка: он разделялся на области (моды), в одних интенсивность излучения была больше, в других — меньше. Каждая такая мода с определённой интенсивностью может затем выступать в роли канала для передачи информации.