Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Ученые «Сколтеха» показали переход между режимами сильной и слабой связи в поляритонном микрорезонаторе

Дата публикации: 28-07-2026 09:49:00

Исследователи «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ) совместно с коллегами из Института органической химии имени...

Основное содержимое страницы с новостью.

28 Июля 2026 12:49 28 Июл 2026 12:49 |

Ученые «Сколтеха» показали переход между режимами сильной и слабой связи в поляритонном микрорезонаторе

Исследователи «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ) совместно с коллегами из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского и Университета Уэстлейк экспериментально показали, как меняется режим работы поляритонного лазера при плавном увеличении толщины резонатора. На примере органического полимерного комплекса MeLPPP продемонстрирован плавный переход между режимами сильной и слабой связи в видимом спектральном диапазоне. Исследование открывает возможности для развития сверхбыстрых оптических транзисторов и источников когерентного излучения, работающих при комнатной температуре. Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом (проект № 25-72-00149), опубликованы в журнале Nanophotonics. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Поляритон — квазичастица, представляющая собой гибрид света и материи, которая образуется при взаимодействии фотонов с полупроводниковой структурой. При достижении критической плотности поляритонов в образце их волновые функции синхронизируются и квазичастицы переходят в состояние с минимальной энергией, формируя поляритонный конденсат — макроскопически заселённое когерентное состояние и источник когерентного света. Процесс поляритонной конденсации открывает путь к созданию принципиально новых наноразмерных лазеров, которые имеют низкий порог активации и не требуют наличия инверсии населенности в веществе.

Для существования поляритонов необходим микрорезонатор малой толщины, в котором взаимодействие фотона с полупроводником будет происходить настолько часто, что свет и вещество проявляют свои свойства как единая сущность — новая квазичастица с определёнными энергией и импульсом. Такой режим взаимодействия света с веществом называют режимом сильной связи. В работе продемонстрирована технология изготовления микрорезонаторов с переменной толщиной, благодаря которым можно наблюдать плавный переход от режима сильной связи с образованием поляритонного конденсата к режиму слабой связи, в котором структура работает как классический лазер с инверсией населенности.

«Мы разработали новый подход к формированию микрорезонаторов, — сказал Александр Аверченко, один из авторов исследования, младший инженер-исследователь Центра фотоники и фотонных технологий «Сколтеха». — Вместо традиционного метода мы создали особую структуру: нанесли тонкий слой специального полимера MeLPPP толщиной всего 180 нанометров на брэгговское зеркало. Затем добавили второе зеркало сверху, сформировав асимметричную открытую геометрию с воздушным зазором». Ключевым моментом стало использование локального сжатия, которое позволяет точно подстраивать толщину микрорезонатора. «Это дает нам возможность детально изучать процессы внутри лазера», — сказал ученый.

Схема открытого асимметричного микрорезонатора, состоящего из двух выгнутых брэгговских зеркал. Тонкий слой полимера MeLPPP нанесен на одно из зеркал. Источник: Денис Санников и др./Nanophotonics (2026): e70214

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Уникальная методика позволила исследователям наблюдать за работой лазера в режиме реального времени. Используя сверхбыстрые лазерные импульсы фемтосекундной длительности, команда обнаружила, что порог генерации в разных режимах работы лазера изменяется более чем на порядок. «Мы уделили особое внимание изучению колебаний молекул полимера и их влиянию на генерацию света», — добавляет аспирант Сколтеха по программе «Физика» Григорий Иванов. — «Нам удалось зафиксировать снижение порога генерации излучения в случае, когда энергия поляритона совпадает с колебательным резонансом полимера».

Предложенная структура может стать основой для создания оптических логических элементов и сверхбыстрых переключателей, не требующих криогенного охлаждения. В перспективе компактные поляритонные лазеры, имеющие низкий порог генерации, могут быть интегрированы в телекоммуникационные схемы, а также в высокочувствительные биомедицинские сенсоры.

Другие материалы рубрики

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Ученые «Сколтеха» показали переход между режимами сильной и слабой связи в поляритонном микрорезонаторе08.5728-07-2026
2Ученые «Сколтеха» рассчитали, как сохранить сверхкороткие вспышки для наблюдения за электронами08.5222-07-2026
3Ученые «Сколтеха» рассчитали, как сохранить сверхкороткие вспышки для наблюдения за электронами08.5222-07-2026
4Ученые увеличили панцирь микроводоросли в тысячи раз и увидели ценный для медицинской визуализации оптический эффект07.227-07-2026
5Ученые увеличили панцирь микроводоросли в тысячи раз и увидели ценный для медицинской визуализации оптический эффект07.227-07-2026
6В России нашли новый способ применения углеродных нанотрубок0721-07-2026
7«Сколтех» и университет Шарджи открыли совместную лабораторию передовых энергетических технологий AETLab0509-07-2026
8Российские ученые нашли способ изучать материалы будущего с помощью света5721-07-2026
9Российские ученые нашли способ изучать материалы будущего с помощью света5721-07-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 8.57. Источник: open.cnews.ru.