https://ria.ru/20191031/1560391827.html
Уникальный "зрачок" для жидких линз создали в Тюмени
Уникальный "зрачок" для жидких линз создали в Тюмени - РИА Новости, 31.10.2019
Уникальный "зрачок" для жидких линз создали в Тюмени
Ученые Тюменского государственного университета разработали уникальную систему, которая повысит качество изображения и скорость работы жидких линз,... РИА Новости, 31.10.2019
2019-10-31T03:00
2019-10-31T03:00
2019-10-31T03:00
наука
тюмень
москва
тюменский государственный университет
открытия - риа наука
навигатор абитуриента
университетская наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156039/15/1560391551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b43ed00276121b1baeb31db4bef8776.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета разработали уникальную систему, которая повысит качество изображения и скорость работы жидких линз, востребованных в различных областях науки и техники. Результаты опубликованы в журнале "Applied Physics Letters".Жидкая диафрагма, созданная в лаборатории фотоники и микрофлюидики ТюмГУ, позволит регулировать величину проходящего через нее света в большем диапазоне, чем удается аналогичным системам. Вплоть до полного перекрытия светового потока, что прежде не удавалось никому.Кроме того, система позволяет регулировать апертуру (способность оптического устройства собирать свет и противостоять размытию изображения) в реальном времени, что также раньше было невозможно, поскольку диафрагмы для жидкой оптики крайне чувствительны к колебаниям температуры и механическим воздействиям.Диафрагма состоит из двух несмешивающихся жидкостей - глицерина и гексадекана. Лазерное управление позволяет отслеживать смещение оптического сигнала и компенсировать различные возмущения среды, сохраняя четкость и стабильность изображения."Лазер создает источник тепла между слоями, в результате чего в верхнем слое образуется термокапиллярный разрыв, обусловленный эффектом Марагони. Этот разрыв и служит регулятором апертуры", - пояснил руководитель лаборатории, доцент кафедры радиофизики ТюмГУ Наталья Иванова.Внедрение жидких линз приведет к уменьшению размеров оптических систем, что востребовано в таких сферах, как медицина, микробиология, лазерная диагностика, навигация, передача информации и многих других.Жидкие линзы, в отличие от "твердых" аналогов, позволяют получать более четкое изображение, а их фокусировка происходит быстрее и не приводит к износу линзы. Одним из первых идею применения жидкостей для построения оптических элементов с управляемыми характеристиками выдвигал Исаак Ньютон.В 2016 году эта же исследовательская группа синтезировала раствор, который при облучении светом работает как плоско-выпуклая линза, а в 2017 году они разработали способ бесконтактного захвата и перемещения микро- и наночастиц, который позволяет манипулировать сотнями и тысячами частиц одновременно.
https://na.ria.ru/20181003/1529802165.html
https://ria.ru/20191016/1559816093.html
тюмень
москва
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/156039/15/1560391551_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8844a24722d600f5c3343c9c29bc292.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/
тюмень, москва, тюменский государственный университет, открытия - риа наука, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Тюмень, Москва, Тюменский государственный университет, Открытия - РИА Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета разработали уникальную систему, которая повысит качество изображения и скорость работы жидких линз, востребованных в различных областях науки и техники. Результаты опубликованы в журнале "
Applied Physics Letters".
Жидкая диафрагма, созданная в лаборатории фотоники и микрофлюидики ТюмГУ, позволит регулировать величину проходящего через нее света в большем диапазоне, чем удается аналогичным системам. Вплоть до полного перекрытия светового потока, что прежде не удавалось никому.
Кроме того, система позволяет регулировать апертуру (способность оптического устройства собирать свет и противостоять размытию изображения) в реальном времени, что также раньше было невозможно, поскольку диафрагмы для жидкой оптики крайне чувствительны к колебаниям температуры и механическим воздействиям.
Диафрагма состоит из двух несмешивающихся жидкостей - глицерина и гексадекана. Лазерное управление позволяет отслеживать смещение оптического сигнала и компенсировать различные возмущения среды, сохраняя четкость и стабильность изображения.
«
"Лазер создает источник тепла между слоями, в результате чего в верхнем слое образуется термокапиллярный разрыв, обусловленный эффектом Марагони. Этот разрыв и служит регулятором апертуры", - пояснил руководитель лаборатории, доцент кафедры радиофизики ТюмГУ Наталья Иванова.
Внедрение жидких линз приведет к уменьшению размеров оптических систем, что востребовано в таких сферах, как медицина, микробиология, лазерная диагностика, навигация, передача информации и многих других.
Жидкие линзы, в отличие от "твердых" аналогов, позволяют получать более четкое изображение, а их фокусировка происходит быстрее и не приводит к износу линзы. Одним из первых идею применения жидкостей для построения оптических элементов с управляемыми характеристиками выдвигал Исаак Ньютон.
В 2016 году эта же исследовательская группа синтезировала раствор, который при облучении светом работает как плоско-выпуклая линза, а в 2017 году они разработали способ бесконтактного захвата и перемещения микро- и наночастиц, который позволяет манипулировать сотнями и тысячами частиц одновременно.