日本語版
最新ニュース
世界

研究者が fs タイムスケールで超短 UV-C レーザー パルスを生成および検出

2025 年 12 月 1 日ノッティンガムとインペリアルのチームは、このアプローチは光ワイヤレス、材料処理、画像処理に応用できると述べている。UV-C 光は、タイプ A および B の UV 光よりも波長が短く、より多くのエネルギーを持つ紫外線の一種です。UV-C 範囲で動作するフォトニック コンポーネントは、超解像顕微鏡、材料処理アプリケーション、滅菌、医療画像処理など、科学技術全体にわたる新たな機会を開拓できます。 今回、英国を拠点とする科学者チームが、フェムト秒のタイムスケールで超短 UV-C レーザー パルスを生成および検出するための新しいプラットフォームを開発しました。彼らは、この成果が「光無線通信システム、材料処理アプリケーション、医療画像を変革する新たな機会を開く可能性がある」と述べています。 科学者たちは、 ノッティンガム大学物理天文学部 そして インペリアル・カレッジ・ロンドンは、超短 UV-C レーザー パルスの生成と検出のための新しいプラットフォームを開発しました。 作品については、 自然。 ソースはフェムト秒持続時間のパルスを生成します。これらのパルスは、極薄 (2 次元、2D) 材料に基づいたセンサーによって室温で検出されます。 ノッティンガム大学のアマリア・パタネ教授がセンサーの開発を主導しました。 「この研究は、フェムト秒 UV-C レーザー パルスの生成と、新しいクラスの 2D…

1764612637
2025-12-01 17:53:00

2025 年 12 月 1 日

ノッティンガムとインペリアルのチームは、このアプローチは光ワイヤレス、材料処理、画像処理に応用できると述べている。

UV-C 光は、タイプ A および B の UV 光よりも波長が短く、より多くのエネルギーを持つ紫外線の一種です。UV-C 範囲で動作するフォトニック コンポーネントは、超解像顕微鏡、材料処理アプリケーション、滅菌、医療画像処理など、科学技術全体にわたる新たな機会を開拓できます。

今回、英国を拠点とする科学者チームが、フェムト秒のタイムスケールで超短 UV-C レーザー パルスを生成および検出するための新しいプラットフォームを開発しました。彼らは、この成果が「光無線通信システム、材料処理アプリケーション、医療画像を変革する新たな機会を開く可能性がある」と述べています。

科学者たちは、 ノッティンガム大学物理天文学部 そして インペリアル・カレッジ・ロンドンは、超短 UV-C レーザー パルスの生成と検出のための新しいプラットフォームを開発しました。

作品については、 自然

ソースはフェムト秒持続時間のパルスを生成します。これらのパルスは、極薄 (2 次元、2D) 材料に基づいたセンサーによって室温で検出されます。

ノッティンガム大学のアマリア・パタネ教授がセンサーの開発を主導しました。 「この研究は、フェムト秒 UV-C レーザー パルスの生成と、新しいクラスの 2D 半導体による高速検出を初めて組み合わせたものです。これらは、多くのアプリケーションで必要とされる、広範囲のパルス エネルギーと繰り返し率で動作できます。」

その他の用途

UV-C 光の強い大気散乱は、最新の光無線通信システムにも可能性をもたらします。その膨大な可能性にもかかわらず、UV-C 技術の広範な採用は、適切な材料とフォトニック コンポーネントの不足により依然として制限されています。

ノッティンガム大学の博士課程学生であるベン・デュース氏は、「2D材料によるUV-C放射の検出はまだ初期段階にある。超短パルスを検出する能力、および自由空間でのパルスの生成と検出を組み合わせる能力は、自律システムとロボット工学の間の通信への道を開くのに役立つ。」と付け加えた。

さらに、インペリアル・カレッジのジョン・ティッシュ教授は、「我々は、UV-Cレーザー光を効率的に生成するために、非線形光学結晶における位相整合二次プロセスを活用した。高い変換効率は重要なマイルストーンであり、システムをさらに最適化し、コンパクトな光源にスケールアップするための基盤となる。」と述べた。

#研究者が #タイムスケールで超短 #UVC #レーザー #パルスを生成および検出

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。