Как управлять терагерцовым излучением в воздухе?

Исследователи из Политехнического института Парижа совершили значительный прорыв в области управления терагерцовым (ТГц) излучением. Терагерцовое излучение, представляющее собой электромагнитные волны с частотами от 0,1 до 10 ТГц, играет ключевую роль в современных технологиях визуализации, зондирования и спектроскопии.
Как управлять терагерцовым излучением в воздухе?
Изображение носит иллюстративный характер

Группа ученых под руководством Орельена Уара продемонстрировала новую технику управления лазерно-генерируемым ТГц излучением в воздухе, используя метод «летающего фокуса». Результаты исследования были опубликованы в престижном научном журнале Physical Review Letters.

На протяжении двух десятилетий команда Уара изучала генерацию ТГц излучения с помощью лазерно-индуцированных филаментов в воздухе. Основным преимуществом этого метода является возможность создания филаментов на значительном расстоянии от лазера в атмосфере. Однако до недавнего времени ТГц излучение оставалось ограниченным вблизи оси лазера, что существенно снижало эффективность дистанционного обнаружения.

Новая техника «летающего фокуса» позволяет контролировать групповую скорость сфокусированных фемтосекундных импульсов. Исследователи обнаружили, что управление фронтом ионизации (областью, где молекулы воздуха теряют электроны) с помощью этой техники дает возможность направлять ТГц волны под определенными углами и даже в обратном направлении.

Механизм действия основан на формировании различных частотных компонентов лазерного импульса. Это позволяет дистанционно контролировать как направление, так и скорость плазмы, генерируемой в фокусе лазера, что приводит к увеличению интенсивности ТГц излучения и возможности выбора направления его распространения.

Первые эксперименты показали многообещающие результаты, демонстрируя возможность обращения направления вторичного излучения. Это открытие создает новые перспективы для разработки инструментов дистанционной ТГц спектроскопии и анализа материалов на расстоянии.

Исследовательская группа планирует продолжить работу по улучшению ТГц излучения от филамента и применению данной техники к другим видам вторичного излучения от лазерных филаментов. Этот прорыв может стимулировать другие научные группы к изучению применения «летающего фокуса» в различных областях и способствовать развитию новых технологий контролируемой генерации ТГц излучения и дистанционного зондирования.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка