Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Информация SPIE/RUS

  Все выпуски  

Информация SPIE/RUS - июнь 2003


Информационный Канал Subscribe.Ru


Новости фотоники : июнь 2003 г.

НОВОСТИ САЙТА PHOTONICA.RU

• вместо адресов mail@photonica.ru, info@photonica.ru, news@photonica.ru, books@photonica.ru, soft@photonica.ru для обратной связи теперь используется web-форма на странице photonica.ru/contact;
• обновлен раздел НОВОСТИ;
• раздел СПРАВОЧНИК переименован во ВСЯКУЮ ВСЯЧИНУ, что более точно соответствует действительности. В этот раздел добавлена таблица некоторых основных физических констант, используемых в оптике;
• обновлен раздел ПРОГРАММЫ; добавлена программа TOPTICA — оптический калькулятор;
• новые ссылки в каталоге.

ТЕХНОЛОГИИ

Исследователи японской корпорации Hitachi разработали технологию, позволяющую наносить на DVD-диски до 400 информационных слоев (вместо двух у обычного DVD). В итоге на один диск можно записать 400 часов видео. (http://news.battery.ru/theme/science/?from_m=smail&newsId=97772)

В университете St. Andrew (Великобритания) разработали технологию изготовления полимерных лазеров с распределенной обратной связью (distributed feedback — DFB) на основе простой литографии. На первом шаге изготавливается штамп с необходимой микроструктурой. Затем его обмакивают в растворитель и прикладывают к пленке из светоизлучающего полимера. После растворения полимера образуется пленка толщиной 120 нм с рисунком решетки с периодом 400 нм и глубиной 20 нм. Процесс переноса рисунка со штампа на пленку занимает около 100 секунд (а весь процесс укладывается в 2 минуты). При накачке микроструктурированной пленки 1-нс импульсами второй гармоники Nd:YVO4-лазера наблюдалось излучение на длине волны 638 нм и шириной полосы излучения 0.6 нм. При энергии импульсов накачки 450 нДж порог составлял 225 нДж, а энергия излучения — 0.1 нДж. Ожидается, что увеличение глубины рисунка на пленке позволит снизить пороговую энергию генерации. Создатели технологии заявляют, что длину волны излучения можно менять в пределах 50 нм, просто изменяя период решетки. А используя разные полимеры, можно получить излучение красного, зеленого и синего цветов. Эта технология, названная SAMIM, может быть использована для производства не только лазеров, но и различных фотонных структур. (http://optics.org/articles/news/9/6/10)

Японские разработчики создали прозрачные транзисторы, в десять раз превосходящие по быстродействию современные. Это может дать начало оптоэлектронике нового поколения. (http://news.battery.ru/theme/science/?from_m=smail&newsId=95765)

УСТРОЙСТВА

Немецкая фирма LaserVision сообщила о создании первых в мире очков для защиты от лазерного излучения в режиме сверхкоротких импульсов, удовлетворяющих европейскому стандарту EN-207. Эти очки подходят для защиты на стандартных длинах волн Ti-сапфирового лазера, а вскоре должны появиться модели для других диапазонов. Стандарт EN-207 разделен на 4 категории защиты: D для непрерывных лазеров, I для импульсных с длительностью импульса от 100 нс до 0.1 с, R для лазеров с модулируемой добротностью (1–100 нс) и M для сверхкоротких импульсов (менее 1 нс). До последнего времени коммерческие защитные очки тестировались лишь на соответствие категориям D, I и R, поскольку рынок для категории M был довольно маленьким и тестирование получалось неоправданно затратным. Однако по мере появления доступных фемтосекундных лазеров с диодной накачкой, которые сегодня применяются не только в промышленных, но и в исследовательских и университетских лабораториях, этот рынок значительно расширился. (http://optics.org/articles/news/9/6/12)

Ученые из Массачусетского технологического института и Национальной лаборатории Sandia — и то и другое в США — создали удобный источник терагерцового излучения — квантовокаскадный лазер (QCL) с частотой 3.4 ТГц (длина волны 88 мкм), работающий при максимальной температуре 87 К. Это существенное достижение. Недавний успех англо-итальянской группы (см. историю ниже) привел к появлению аналогичного излучателя, но там рабочая температура составляла довольно труднодостижимые 50 К. 87 К же легко достигаются путем использования жидкого азота (температура — 78 К). Правда максимальная мощность нового лазера — 5 мВт — достигается при 5 К, но при 77 К он всё еще выдает около 1 мВт. Лазер основан на арсениде галлия/арсениде алюминия галлия и состоит из 175 каскадов четырехямочных модулей. Эта структура выращивается на подложке с помощью молекулярнолучевой эпитаксии. Лазер работает в импульсном (с длительностью 200 нс) режиме. При токе менее 4.8 А излучение одномодовое, при большем токе оно смещается в сторону больших частот и становится сильно многомодовым. По мнению создателей лазера, его хорошие температурные качества объясняются большей длиной резонатора (2.56 мм). (http://optics.org/articles/news/9/6/14)

Следующей текст новостью не является — он относится к маю 2002 года. Но, возможно, он будет интересен в связи с предыдущей новостью.

Исследовательская группа из итальянского Национального института физики вещества (National Institute for the Physics of Matter, INFM) и Кембриджского университета, Англия, создали прототип лазера, излучающего 2 мВт одномодового излучения на частоте 4.4 ТГц (длина волны 67 мкм). Терагерцовое излучение, занимающее нишу между инфракрасным и микроволновым диапазонами электромагнитного спектра, обладает колоссальным потенциалом для медицины, систем безопасности и производственного контроля, поскольку это излучение проникает сквозь одежду, пластик и живые ткани и при этом, в отличие от радиоволн, может быть использовано для получения изображения с достаточным разрешением. Однако пока что развитие данной технологии тормозится отсутствием удобных источников. Сейчас терагерцовые излучатели — это, обычно, большие газовые лазеры или германиевые лазеры, работающие при температуре жидкого гелия и сильных магнитных полях. Новый англо-итальянский квантовокаскадный лазер может стать отличной альтернативой. Длина лазера — 1.5 мм, поэтому он может быть легко использован в портативных приборах. Главный недостаток — рабочая температура составляет пока 50 К. Тем не менее, предполагается, что эта проблема будет скоро решена, т.к. ИК квантовокаскадные лазеры сейчас уже работают при комнатной температуре. (http://optics.org/articles/news/8/5/16)

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Американская компания Frost & Sullivan провела исследование рынка лазерной техники. По ее прогнозу, в течение ближайших 7 лет объем этого рынка будет расти на 6.2% в год и с нынешних $4.21 млрд. к 2009 г. дойдет до $6.42 млрд. В этот объем не входят медицинские и военные лазеры. При этом наибольший рост — 7.2% в год — будет наблюдаться на рынке лазерных диодов, и к 2009 г. доля этого сектора составит 53%. По 19% (несколько меньше, чем сегодня) будут занимать CO2 и твердотельные лазеры. Мощные CO2 лазеры будут доминировать, но рынок маломощных CO2 лазеров будет расти быстрее. В области твердотельных лазеров, наоборот, маломощный сектор будет доминировать, но быстрее будет расти рынок мощных систем. В категории "другие", в которую включены эксимерные, ионные, HeNe, HeCd лазеры, лазеры на парах металлов и лазеры на красителях, заметно проявятся лишь эксимерные и ультрафиолетовые источники. (http://optics.org/articles/news/9/6/8/)

Пять японских фирм создали консорциум по продвижению на рынке технологий 3D-дисплеев. В него вошли Sharp, Sony, Sanyo, Itochu и NTT DATA. Предполагается, что к 2008 году емкость рынка этих технологий достигнет 20 млрд. евро. В октябре 2002 года Sharp представила новый ЖК дисплей, в котором 3D-эффект достигался без использования специальных очков. Технология постепенно становится коммерческой: фирма NTT DoCoMo уже выпустила мобильный телефон Mova SH251iS, оснащенный полноцветным 2.2-дюймовым LCD-дисплеем Sharp. (OLE 4/2003)

photonica.ru



http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное