Революционна филтърна технология от университета в Кьолн: Светлина без ограничения!
Изследователски екип от университета в Кьолн получава 1,1 милиона евро за иновативна технология за поляритонен филтър за подобряване на оптичните системи.

Революционна филтърна технология от университета в Кьолн: Светлина без ограничения!
Изследователски екип от Университета в Кьолн постигна забележителен напредък в разработването на нови технологии за оптични филтри, подкрепени от грант от 1,1 милиона евро от Федералното министерство на икономиката и опазването на климата (BMWK) като част от програмата EXIST-FT. Проектът, известен като PoLightFilters, има за цел да създаде новаторска технология за филтриране на светлина, която значително намалява оптичния шум, отваряйки нови приложения във фотониката, сензорите, оптичните изображения и технологията на дисплея. Екипът се ръководи от д-р Florian Le Roux, д-р Andreas Mischok, BSc. Елена фон дер Хайден и професор Малте Гатер, който е и научен ръководител на проекта. uni-koeln.de съобщава, че резултатите вече са публикувани в реномираното списание „Nature Communications“.
Оптичните филтри са критични в много приложения, но повечето традиционни филтри страдат от намалена производителност, когато светлината ги удари от различни ъгли. Иновативната филтърна технология на PoLightFilters преодолява този проблем чрез използване на квантово-механични взаимодействия, по-точно чрез силното свързване на светлината с електронно възбудени състояния в тънки органични слоеве. Този подход води до подобрена ъглова стабилност, което е особено полезно за приложения във флуоресцентна микроскопия и сензори като LiDAR системи.
Нови технологии и приложения
Новите тънкослойни поляритонни филтри демонстрират забележителни свойства. По-специално, при екстремни ъгли на видимост от над 80°, те показват спектрално изместване от по-малко от 15 nm и постигат върхови стойности на предаване до 98 процента. Тези свойства биха могли значително да подобрят точността, обхвата и скоростта на четене на оптичните сензори, като по този начин позволяват спестяване на разходи при задачи за наблюдение на производството. portal.uni-koeln.de описва разнообразните области на приложение, вариращи от хиперспектрални изображения до компактни оптични сензори и микрооптика.
Важно е, че тази технология може да се използва и в приложения за биомедицински изследвания. Екипът говори за бъдеща работа, която ще се фокусира върху оптимизиране на производствените методи и подобряване на съществуващия софтуер за полуавтоматизирано проектиране на филтрите. Поляритоновите филтри също са предназначени да служат като модел за бъдещи приложения и да допринесат за оптимизирането на съвременните оптични системи. aeemobility.de подчертава, че този технологичен напредък има потенциала да действа като крайъгълен камък за следващото поколение оптични устройства, както от научна, така и от търговска гледна точка.
Комбинацията от иновативни материали и креативен дизайн променя начина, по който се третира светлината в оптичните системи. Бъдещите изследвания ще се фокусират върху интегрирането на новите филтри в сензори като LiDAR и дисплейни технологии, което може значително да повиши функционалността и ефективността на оптичните системи.