Учёные Института Физики
им. Л.В. Киренского СО РАН разработали новый
композитный материал на основе полимеров, жидких кристаллов и
ионных сурфактантов (поверхностно-активных веществ) с
функционально активной, наноструктурированной межфазной границей
для применения в оптоэлектронике.
Проект получил финансирование Краевого фонда науки в рамках
конкурса научных проектов авторских коллективов студентов и
аспирантов под руководством молодых ученых в 2013 году.
«Быстрое развитие нанотехнологий определяет актуальность
исследования композитных материалов, функциональные свойства
которых определяются поверхностными явлениями, ‑ говорит
руководитель проекта Оксана Прищепа. —
Разработанный нами концептуально новый метод управления
оптическими свойствами жидкокристаллических материалов
существенно расширяет области их использования».
На фото: Экспериментальная установка (предоставлено И.Н.
Компанцом)
В ФИАН создан прототип активных 3D очков, способных не
просто фильтровать изображения для правого и левого глаза, но
также динамически подстраиваться под картинку и стандарты разных
дисплеев. О том, какие материалы для этого нужны и как новая
технология поможет забыть о вечной борьбе за пульт управления
телевизором, рассказал ФИАН-Информ заведующий отделом
оптоэлектроники ФИАН Компанец И.Н.
Для получения трехмерного изображения в настоящее время обычно
используются специальные очки, которые с точки зрения оптики
представляют собой пассивные или активные оптические затворы.
Комментирует заведующий отделом оптоэлектроники, профессор
Игорь Компанец:
Учёные из ФИАН получили новые
жидкокристаллические материалы, позволяющие создать дисплей, в
котором трёхмерная 3D картинка визуализируется в объёмной
среде.
Ученые МГУ разработали «умные» жидкие кристаллы с добавлением
квантовых точек — сообщается на сайте
МГУ. Результаты исследования опубликованы в Advanced
Materials. На разработанных жидких кристаллах можно
ультрафиолетовым светом записать изображение, а затем считать эту
информацию — сканируя жидкий кристалл тем же ультрафиолетовым
светом и фиксируя изменение степени поляризации света,
излучаемого материалом. Жидкие кристаллы с подобным свойством
представляют интерес как потенциальные устройства записи,
хранения и воспроизведения графической информации.
«Основная идея состояла в электро- или фотоуправлении параметрами
флуоресценции квантовых точек в ЖК-матрице», — рассказывает
доцент, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ
Алексей Бобровский, один из авторов исследования.
По мнению авторов работы, фото- и электроуправляемые ЖК-материалы
могут в будущем послужить источниками одиночных фотонов в
квантовой криптографии, а также могут быть использованы в
нанофотонных системах, например, для создания миниатюрных лазеров
с низким порогом генерации излучения и с фото- и
электронастраиваемыми характеристиками излучения.