Forradalmi infravörös optika: Az RWTH Aachen új szabványokat állít be!

Forschungsteam der RWTH Aachen entwickelt innovative Infrarot-Optiken, basierend auf Meta-Oberflächen und Phasenwechselmaterialien.
Az RWTH AACHEN kutatócsoport innovatív infravörös optikát fejleszt a metafelületek és a fáziscsere anyagok alapján. (Symbolbild/NAGW)

Forradalmi infravörös optika: Az RWTH Aachen új szabványokat állít be!

Aachen, Deutschland - Az RWTh Aachen kutatócsoportja, Thomas Taubner professzor irányítása alatt, új módszert dolgozott ki az optikai infravörös komponensek előállításához. Ezt az innovatív technológiát a Fraunhofer Termelési Technológiai Intézetekkel (IPT) és a Laser Technology (ILT) együttműködésben fejlesztették ki, és a neves speciális folyóiratban, a Nature Communications -ben tették közzé. A hangsúly az infravörös fény használatára, amely láthatatlan az emberi szem számára, és sokoldalú alkalmazásokat kínál, például az anyagfeldolgozásban, a LIDAR technológiákban és a termikus képalkotó kamerákban.

Hagyományosan az infravörös optika drága és nehéz megszerezni, mivel a kis sorozatban történő termelésük összetett. A kutatócsoport új módszere a meta felületeken és az IN3SBTE2 speciális fázisváltási anyagán alapul. Ez az anyag változhat a különböző fázisok között, nevezetesen egy dielektromos amorf és fémes kristályos fázis között.

innovatív infravörös optika termelése

Ez a technológia lehetővé teszi a fém nano antennák optikai programozását, ami azt jelenti, hogy az alkatrészek mikrométer méretében előállíthatók. Ez lehetővé teszi a testreszabott optikai alkatrészek fejlesztésének lehetőségét, amelyek olyan funkciókat kínálnak, mint a kormányzás, a sugárfókusz és a holographia. Az RWTh Aachen és a Fraunhofer Intézetek közötti együttműködés révén a Photonics Cluster központi szerepét hangsúlyozzák, mint innovációs hely.

A kutatás központi eleme Andreas Heßler disszertációjának tárgya, amelyet Taubner és Matthias Wuttig gondozása alatt hoztak létre. Heßler foglalkozott az infravörös fázisváltó anyag metafelületeinek vizuális programozásával. Ezek a fejlemények nagy jelentőséggel bírnak a telekommunikáció, a termikus képalkotás és az orvosi diagnosztika szempontjából, mivel az integrált és újrakonfigurálható funkciókkal rendelkező kompakt optikai komponensek szükségessége növekszik, különösen olyan területeken, mint a mobiltelefon -technológia és az autonóm vezetés.

Jövőbeli alkalmazási beállítások

A nanométer vastagságának, az aktív metafelületek fázisváltási anyagok alapján történő használata ígéretes haladást mutat. A metafelületek periodikusan elrendezett antennákból (metaatomok) állnak, ahol az amorf és a kristályos fázisok közötti fázisváltási anyag váltható. Ez megváltoztatja a törésmutatót és ezáltal az antennák válaszát. Pontosan a helyi optikai programozás lehetővé teszi az egyes metaatomok fény amplitúdójának és fázisának eltérő ellenőrzését.

Az alumínium nanostab antennák helyi optikai címzésének bemutatásával és a GST speciális rétegében a jövőbeni optikai technológiákban széles körű felhasználás lehetősége jelenik meg. A kutatás magában foglalja az olyan alkatrészek előállításának fejlesztését is, amelyek nemcsak hatékonyan felszívják a lámpákat, hanem aktívan modulálhatnak.

Az újonnan kifejlesztett technológiák a jövőben egy „univerzális” meta felület létrehozásához vezethetnek, amely sok szempontból manipulálhatja az esemény fényét. A megvalósítható alkalmazások rendkívül hatékonyak, ultra -kompakt optikai elemek, pl. B. Állítható lencsék és dinamikus hologramok, amelyek megfelelnek a modern technológia követelményeinek.

Összefoglalva: ez az előrehaladás új alapokat hozhat létre az infrarotikus optikai alkatrészek és az új technológiai piacok fejlesztéséhez. Az RWTH Aachen és partnereik az innovatív optikai megoldások kutatásának tetején állnak.

rwthinachen/ ~bnbqua/massschneiderte-parot-optiken/ "> rwthinachen. Institut 1a Bemutatja az Andreas Heßler általi megbeszéléseket.
intézkedés 1a

Details
OrtAachen, Deutschland
Quellen