Редакция
Редакциядобавляет вакансию, 1 час назад
Редакция
Редакциядобавляет вакансию, 3 часа назад
Редакция
Редакциядобавляет афишу, 10 часов назад
Редакция
Редакциядобавляет афишу, 13 часов назад
rijutuHix
rijutuHixрегистрируется
Приветствуем!, 14 часов назад
nalukGrist
nalukGristрегистрируется
Приветствуем!, 18 часов назад
Редакция
Редакциядобавляет вакансию, 19 часов назад
Редакция
Редакциядобавляет афишу, 19 часов назад
vomotGrist
vomotGristрегистрируется
Приветствуем!, 20 часов назад
Редакция
Редакциядобавляет афишу, 22 часа назад
Редакция
Редакциядобавляет вакансию, 23 часа назад
horowunoky
horowunokyрегистрируется
Приветствуем!, 1 день назад
Редакция
Редакциядобавляет вакансию, 1 день назад
Редакция
Редакциядобавляет афишу, 1 день 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
889
0
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Читайте также

Популярные фото Феодосии