- Открытие графена с его уникальными свойствами заставило учены...
- Fox Electronics расширила линейку реконфигурируемых кварцевых резон...
- Компания Boeing занимается разработкой смартфона под собственной...
- Еще много лет назад ученые поняли, какой огромный потенциал таи...
- Новый продукт FAN5904 (синхронный понижающий преобразователь нап...
- 30 марта в московском зале Digital October состоялся Третий форум разра...
- Нидерландский институт радиоастрономии (ASTRON) и компания IBM объ...
- Южнокорейская компания LG Display сообщила о начале серийных поста...
- Организаторы Третьего форума разработчиков цифровой электрон...
- Группа ученых под руководством исследователей из университета...
Наука и технологии - Компоненты и устройства
Над первой рукотворной чёрной дырой для микроволнового излучения работали российско-американские теоретики и китайские инженеры. Ловушка для электромагнитных волн получилась довольно компактной.
Теоретическое описание устройства, которое могло бы затягивать световые лучи, представили в начале года Александр Килдышев и Владимир Шалаев из университета Пардью. Тогда учёные выпустили статью в журнале Physical Review Letters (её также можно скачать здесь, PDF-документ, 3,05 мегабайта).
В основе идеи лежало представление о космических чёрных дырах, которые благодаря сильнейшей гравитации искривляют пространство-время и затягивают в свои недра всю окружающую материю и излучение.
Американские физики посчитали, что существует возможность создания устройства, которое схожим образом искривляло бы световые лучи и приводило их к своему центру. Для этого необходимо было бы построить цилиндрическую структуру, состоящую из центрального ядра и ряда концентрических колец.
Изменяя путь прохождения света, необходимо сделать так, чтобы диэлектрическая проницаемость колец, влияющая на электрическую составляющую электромагнитного излучения, постепенно (и плавно) возрастала от края к центру. Подобное устройство было бы аналогом искривления пространства-времени близ настоящей чёрной дыры. Чтобы в центре не произошло отражения, а наоборот, свет поглотился, диэлектрическая проницаемость ядра должна совпасть с таковой у последнего кольца.

Так рукотворная чёрная дыра выглядит в реальности (внешний диаметр 22 сантиметра). 60 концентрических слоёв различаются не только физическими характеристиками, но и формой, которая показана на врезках (фото Qiang Cheng, Tie Jun Cui).
Именно такой аппарат создали Те Цзунь Цуй (Tie Jun Cui) и Цян Чэн (Qiang Cheng) из Юго-восточного университета Нанкина (Southeast University in Nanjing): 60 колец, сложных структур из метаматериалов (metamaterial), составляют оболочку устройства (40 внешних колец) и ядро-поглотитель (20 внутренних). Правда, пока китайским учёным удалось таким образом поймать лишь микроволновое излучение.
"Когда электромагнитная волна попадает на поверхность устройства, она захватывается и направляется от оболочки к центру, где поглощается. Ядро преобразует абсорбированный свет в тепло", — рассказывает Цуй.
"Не ожидал, что им удастся так быстро реализовать эту идею на практике", — комментирует Евгений Нариманов, ещё один сотрудник лаборатории профессора Шалаева, который участвовал во многих работах подобного рода.
Что же касается видимого света, то его китайские физики пообещали поглотить к концу года. И это несмотря на то, что работать с ним будет гораздо сложнее. Длина волн видимого света на порядок меньше того же значения для микроволнового излучения, а значит, и отлавливающие их кольца должны быть более миниатюрными.
Новинку можно будет использовать для создания более эффективных солнечных батарей. Например, "чёрная дыра" пригодится там, где много рассеянного света. Ведь подобное устройство затягивает в себя лучи любого направления. "Если мы добьёмся чего-то подобного, нам больше не понадобятся эти гигантские параболические зеркала", — считает Нариманов.
Читайте также:
- Фотонные детекторы с КМОП-логикой на одной подложке
- В России разработаны супербыстрые ЖК-ячейки
- Sharp MiniZeni - плоские, мощные и экономичные светодиоды
- Вышла ip-камера с аппаратным сжатием Н.264
- Новый метод накопления солнечной энергии с КПД 60%
- Создан усиливающий метаматериал
- Видеокамеры Vixia FS40 и FS400 от Кэнон
- «Оптоган»: новые технологии освещения
- nHD Pico: встраиваемые HD-проекторы от TI
- Прототип первого в мире "анти-лазера"
- Тошиба представила оптроны в корпусе SDIP-6
- Самый тонкий датчик освещённости: PH5551A2NA1
- Оптические интерфейсы 25 Гб/с — новый стандарт уже разрабатывается
- Самсунг начал выпускать бытовые светодиодные лампы
- Vishay анонсировала ультраяркие (450 mcd) супертонкие светодиоды

