Shinergyefp
Shinergyefpрегистрируется
Приветствуем!, 2 часа назад
98wincomstore
98wincomstoreизменяет аватар, 6 часов назад
98wincomstore
98wincomstoreрегистрируется
Приветствуем!, 6 часов назад
vgo88net
vgo88netрегистрируется
Приветствуем!, 1 день назад
Редакция
Редакциядобавляет афишу, 1 день назад
Редакция
Редакциядобавляет афишу, 1 день назад
stelsnewskl
stelsnewsklрегистрируется
Приветствуем!, 1 день назад
Редакция
Редакциядобавляет афишу, 1 день назад
Редакция
Редакциядобавляет афишу, 1 день назад
gem88lc1
gem88lc1регистрируется
Приветствуем!, 2 дня назад
lexexGrist
lexexGristрегистрируется
Приветствуем!, 2 дня назад
123betlondon
123betlondonрегистрируется
Приветствуем!, 2 дня назад
Живая лента

Ученые из КФУ создали энергоэффективную наноантенну

Изображения

Ученые из КФУ создали энергоэффективную наноантенну
Фото из открытых источников

Описание

Наноантенны — широкий класс инструментов, которые способны напрямую преобразовывать свет в электрическую энергию. Сегодня они используются в различных областях современной науки и техники.

Простота изготовления наноантенн позволяет снизить стоимость конечных устройств, отметил доцент кафедры радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ Дмитрий Полетаев.

«Однако диапазон длин волн, в которых наноантенна способна эффективно работать, довольно узок. Для увеличения диапазона обычно используются наборы наноантенн, но у них есть существенный недостаток — они занимают большую площадь», — рассказал он РИА Новости.

Для решения этой проблемы исследователи из КФУ им. Вернадского предложили конструкцию широкополосной наноантенны, способной эффективно излучать и принимать электромагнитные волны в широком диапазоне. Наноатенна содержит точечный оптический источник, точечный приемник излучения, основную и дополнительную полоску из проводящего материала.

«В качестве точечного оптического источника может использоваться многослойный полупроводниковый светодиод. Длина основной полоски из проводящего материала, например, из меди, может составлять 95 нанометров, а ее толщина — около 5 нанометров», — сообщил Дмитрий Полетаев.

По данным ученых КФУ, такая наноантенна позволяет увеличить КПД фотоэлектрических преобразователей более чем на 10%, а также снизить стоимость не менее чем на 5%.

Практическое значение исследования состоит также в возможности реализации более емких каналов связи за счет внедрения разрабатываемых структур в оптоволоконные передатчики и приемники связи. На разработку получен патент Российской Федерации.

Источник

РИА Новости Крым
Опуб. 14 февраля 2019
787
0
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Читайте также

Популярные фото Феодосии