Ķelnes universitātes revolucionāra filtru tehnoloģija: gaisma bez ierobežojumiem!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Ķelnes Universitātes pētnieku grupa saņem 1,1 miljonu eiro par novatorisku polaritona filtru tehnoloģiju optisko sistēmu uzlabošanai.

Forschungsteam der Uni Köln erhält 1,1 Mio. Euro für innovative Polaritonfilter-Technologie zur Verbesserung optischer Systeme.
Ķelnes Universitātes pētnieku grupa saņem 1,1 miljonu eiro par novatorisku polaritona filtru tehnoloģiju optisko sistēmu uzlabošanai.

Ķelnes universitātes revolucionāra filtru tehnoloģija: gaisma bez ierobežojumiem!

Pētnieku grupa Ķelnes Universitātē ir panākusi ievērojamu progresu jaunu optisko filtru tehnoloģiju izstrādē, ko atbalsta 1,1 miljona eiro dotācija no Federālās ekonomikas un klimata aizsardzības ministrijas (BMWK) programmas EXIST-FT ietvaros. Projekta, kas pazīstams kā PoLightFilters, mērķis ir izveidot revolucionāru gaismas filtrēšanas tehnoloģiju, kas ievērojami samazina optisko troksni, paverot jaunas lietojumprogrammas fotonikas, sensoru, optiskās attēlveidošanas un displeja tehnoloģiju jomā. Grupu vada Dr. Florian Le Roux, Dr. Andreas Mischok, BSc. Elena fon der Heidena un profesore Malte Gather, kura ir arī projekta zinātniskā direktore. uni-koeln.de ziņo, ka rezultāti jau ir publicēti slavenajā žurnālā “Nature Communications”.

Optiskie filtri ir ļoti svarīgi daudzās lietojumprogrammās, taču lielākajai daļai tradicionālo filtru ir samazināta veiktspēja, ja gaisma uz tiem nonāk no dažādiem leņķiem. PoLightFilters novatoriskā filtru tehnoloģija pārvar šo problēmu, izmantojot kvantu mehānisko mijiedarbību, precīzāk, izmantojot spēcīgu gaismas savienojumu ar elektroniski ierosinātiem stāvokļiem plānos organiskos slāņos. Šī pieeja uzlabo leņķisko stabilitāti, kas ir īpaši izdevīga lietojumiem fluorescences mikroskopijā un sensoros, piemēram, LiDAR sistēmās.

Jaunas tehnoloģijas un pielietojumi

Jaunajiem plānslāņa polaritona filtriem ir ievērojamas īpašības. Jo īpaši ekstremālos skata leņķos, kas pārsniedz 80 °, tie parāda spektrālo nobīdi, kas ir mazāka par 15 nm, un sasniedz maksimālās pārraides vērtības līdz 98 procentiem. Šīs īpašības varētu ievērojami uzlabot optisko sensoru precizitāti, diapazonu un nolasīšanas ātrumu, tādējādi ļaujot ietaupīt izmaksas ražošanas uzraudzības uzdevumos. portal.uni-koeln.de apraksta dažādas pielietojuma jomas, sākot no hiperspektrālās attēlveidošanas līdz kompaktiem optiskajiem sensoriem un mikrooptikai.

Svarīgi, ka šo tehnoloģiju var izmantot arī biomedicīnas pētījumos. Komanda runā par turpmāko darbu, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta ražošanas metožu optimizēšanai un esošās programmatūras uzlabošanai filtru pusautomātiskai projektēšanai. Polaritona filtri ir arī paredzēti, lai kalpotu par paraugu turpmākiem lietojumiem un veicinātu mūsdienu optisko sistēmu optimizāciju. aeemobility.de uzsver, ka šim tehnoloģiskajam progresam ir potenciāls darboties kā nākamās paaudzes optisko ierīču stūrakmens gan no zinātniskā, gan komerciālā viedokļa.

Novatorisku materiālu un radoša dizaina kombinācija maina veidu, kā optiskajās sistēmās tiek apstrādāta gaisma. Turpmākajos pētījumos galvenā uzmanība tiks pievērsta jauno filtru integrēšanai tādos sensoros kā LiDAR un displeja tehnoloģijās, kas varētu ievērojami palielināt optisko sistēmu funkcionalitāti un efektivitāti.