На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 731 подписчик

Свежие комментарии

  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Хитрый татарин "сделал ноги" на всякий случай.😂 9 мая его не будет в Киеве?Умеров прибыл в М...
  • Валентина Литвяк
    Не верят  поэтому не желают суетиться, Считают, что у России кишка тонка для такого шага. Вот они бы жахнули, в Росси...ЕС не будет вывоз...
  • Надежда Никитина
    Проснулся Миронов. Давно пора. Сколько лет уже мусолят эту тему.Миронов предложил...

Физик Рябикин: аттосекундные лазеры применяют в физике, биологии и электронике

Аттосекундные лазеры, за которые в 2023 году ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Юилье выдали Нобелевскую премию за физику, можно применить в физике, биологии и электронике, рассказал "Газете.Ru" ведущий сотрудник Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород) Михаил Рябикин.

Изучением аттеросекундных импульсов занимаются и российские научные группы, одна из них работает в Институте прикладной физики РАН.

"Мы изучали разные варианты получения аттосекундных импульсов: как их получать с большей эффективностью, интенсивностью, с заданным профилем электрического поля, поляризацией. Мы изучаем, как управлять характеристиками этих вспышек света и как их использовать. Например, есть фотоэлементы, которые срабатывают на свет, тогда происходит фотоионизация, появляется свободный электрон и ток. Никто не знал, как быстро срабатывают эти фотоэлементы, как быстро появляется этот фототок. Эти импульсы позволят с точностью 20 аттосекунд прописать, сколько времени нужно электрону, чтобы покинуть атом и вырваться наружу. Теперь мы можем измерить это время фотоэффекта", — объясняет Рябикин.

Еще одно применение — создание новых проводников электричества. По словам Рябикина, с помощью аттосекундных лазеров удалось засечь, как вещество из изолятора может ненадолго стать проводником, а потом обратно.

"Например, если на кремний посветить коротким лазерным импульсом, то он превращается из электрика в проводник. Когда импульс заканчивается, происходит возвращение в обратное состояние. Без технологии мы бы это никогда не узнали. Это можно применить для ускорения работы компьютеров — мы можем на этом построить ячейку памяти", — рассказал Рябикин.

Также с помощью технологии можно управлять химической реакцией – с помощью вспышек света можно направить электрон в нужные места молекулы. Таким образом можно значительно улучшить работу солнечных батарей. Аттосекундные импульсы также могут использоваться для идентификации различных молекул при диагностике различных заболеваний, например рака легких.

Подробнее о том, за что дали Нобелевскую премию по физике в 2023 году – в материале "Газеты.Ru"

 

Ссылка на первоисточник
наверх