Наука и образование
Инновационная разработка воронежских учёных позволит защитить органы зрения и приёмники от лазерного излучения
12.12.2019 15:10
Новый эффективный механизм создал ассистент кафедры оптики и спектроскопии Воронежского государственного университета Андрей Звягин.
Проект «Разработка низкопороговых ограничителей оптической мощности видимого диапазона на основе гибридных ассоциатов коллоидных квантовых точек и молекул красителей» позволит производить недорогие оптические покрытия, которые эффективно ограничат вредное для глаз импульсное лазерное излучение. Это переход на новый уровень использования лазерных технологий, применяемых в медицине обрабатывающей промышленности и машиностроении.
– Цель проекта: – создание системы управления параметрами оптического излучения – быстродействующей защиты приёмников оптического излучения. Эта технология поможет сохранить многим людям зрение, – подчеркнул Андрей Звягин.
Инновационность подхода заключается в разработке оригинальных материалов с уникальными гибридными свойствами за счёт сочетания неорганических и органических структур. Для снижения рисков повреждения приёмников оптического излучения предлагается создание тонких плёнок, в состав которых входят гибридные ассоциаты коллоидных квантовых точек и молекул органических красителей. Эти химические материалы уже хорошо зарекомендовали себя в качестве ограничителей оптической мощности. Оптические детали с нанесенным инновационным покрытием можно будет устанавливать в оптические схемы установок, не меняя рабочих параметров, а также наносить на очковые линзы, сохраняя цветовое восприятие. При достижении определенной мощности оптического излучения наноматериал, в зависимости от оптического отклика, может поглощать или рассеивать пучок лучей, тем самым ограничивая мощность излучения.
– Сегодня для защиты органов зрения и приемников излучения используются очки со специальными светофильтрами, активные поляризационные светофильтры и электрооптические затворы. Все эти устройства имеют существенные недостатки. Очки на линейных светофильтрах не могут защищать глаза при интенсивностях порядка 107 Вт/ кв. см. Очки с активными светофильтрами срабатывают не сразу и требуют дополнительных источников питания. Электрооптическим затворам для работы нужно высокое напряжение и система обратной связи. Наша разработка пассивных ограничителей оптической мощности не требует источников дополнительного питания и систем обратной связи, так как эффект ограничения будет основан на взаимодействии излучения с действующим веществом, – пояснил Анатолий Ильич.
По информации пресс-службы ВГУ, готовый продукт предполагается внедрить на предприятия обрабатывающей промышленности (гравировка и маркировка металлов, поверхностная закалка, обработка сверхпрочных материалов) в медучреждения – для диагностики и хирургии (офтальмологической, онкологической, стоматологической), наукограды и инновационные центры.
Дарья ВЕТРОВА.