https://ria.ru/20190214/1550814235.html
Ученые КФУ создали эффективную широкополосную наноантенну
Ученые КФУ создали эффективную широкополосную наноантенну - РИА Новости, 14.02.2019
Ученые КФУ создали эффективную широкополосную наноантенну
Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского разработали наноантену, которая позволит создать более емкие каналы связи и... РИА Новости, 14.02.2019
2019-02-14T08:00
2019-02-14T08:00
2019-02-14T08:25
наука
технологии
навигатор абитуриента
университетская наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155081/39/1550813950_0:248:2763:1802_1920x0_80_0_0_30f6946b8dfb236e509f98333f0ae063.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского разработали наноантену, которая позволит создать более емкие каналы связи и увеличить КПД фотоэлектрических преобразователей более чем на 10%, снизив их стоимость. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Physics: Conference Series.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.
https://ria.ru/20180531/1521813532.html
https://na.ria.ru/20150518/1064497106.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2019
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155081/39/1550813950_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_a6ff40215b029f7ce66736664d9532e6.jpgРИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Технологии, Навигатор абитуриента, Университетская наука
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского разработали наноантену, которая позволит создать более емкие каналы связи и увеличить КПД фотоэлектрических преобразователей более чем на 10%, снизив их стоимость. Результаты исследования опубликованы в журнале
Journal of Physics: Conference Series. 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.