Rugalmas fényvezetőket fejlesztettek ki a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai, a megoldás a többi között egyedi sejtek csapdázására, mozgatására is felhasználható lehet.

A fejlesztés eredményeit bemutató, a Nature Communications folyóiratban megjelent cikk szerint az optikai fényvezetőket egyre szélesebb körben alkalmazzák különféle területeken, beleértve a fotonikus integrált áramköröket vagy a fotonikus érzékelőket. Az optikai szálakhoz hasonlóan – amelyek szükség szerint hajlíthatók, miközben nagy távolságokra továbbítják a fényt – a kisebb méretű optikai fényvezetők mechanikai rugalmassága bizonyos esetekben kritikus fontosságú.

A milliméteres és centiméteres méretarányú rugalmasság elengedhetetlen a beültethető, viselhető fényvezető érzékelők, biointerfészek vagy lágy robotikai alkalmazások esetében a sérülések megelőzése és a megfelelő működés biztosítása érdekében működés közben.

Emellett léteznek olyan optomechanikus fényvezető alkalmazások, amelyek mikrométeres vagy nanométeres méretváltozásokra és alakváltozásokra támaszkodnak

Rugalmas fényvezető alapú rendszereket alkalmaznak ultrahangos detektálásra, erő- és feszültségérzékelésre vagy nyomásérzékelésre. Léteznek rugalmas fényvezető alkalmazások aktív alakszabályozással is. A mikroműködtető platformok képesek szabályozott alakváltozást előidézni a fényvezető szerkezetekben, ezáltal aktívan módosítva az eszköz teljesítményét, ezt a jelenséget alkalmazzák a többi közt elektrooptikai kapcsolóknál.

A HUN-REN SZBK Biofotonika és Biomikrofluidika Kutatócsoportjának tagjai olyan különleges, rugalmas fényvezetőket fejlesztettek ki, amelyek a bennük haladó fény fizikai nyomását kihasználva képesek a deformációra.

Ezeket a mikroszkopikus szerkezeteket rendkívül lágy anyagból készítették, így annak görbült szakaszaiban, ahol a fény impulzusa megváltozik, az emiatt fellépő nagyon kicsi erő képes a fényvezető szálat deformálni.

Ez a módszer a korábbi, optikai csipeszes mozgatáson alapuló deformálásnál nagyobb impulzusváltozást hasznosít, ezáltal egységnyi fényintenzitás esetén nagyobb erő fejthető ki vele.

A cikk első szerzője, Iványi T. Gergely és munkatársai a jelenséget 90 mikrométer hosszú és kevesebb, mint egy mikrométer vastag, félkör alakú fényvezető szállal demonstrálták. A hajlékony fényvezetőben a fény az ív mentén végighaladva a görbülettel arányos, kifelé mutató erőt fejt ki, így az egyik végén rögzített szál elhajlik vagy nagyobb fényteljesítmény hatására az eredetileg félköríves anyag kiegyenesedik.

A kutatók által megalkotott optomechanikai modell nagy pontossággal meg tudta jósolni a szál elhajlását, ami lehetővé teszi a potenciális alkalmazás megtervezését. Ilyen felhasználás lehet összetettebb szerkezetek mozgatása fénnyel vagy egyedi sejtek rugalmasságon alapuló csapdázása, mozgatása.

Ezek is érdekelhetnek:

Megalkották a kereket, ami menet közben alkalmazkodik a zord terepviszonyokhoz és az extrém körülményekhez

Ez a kerék, ami olyan alkalmazkodóképességet kínál ráadásul valós időben, amire a hagyományos járművek egyszerűen nem képesek.

A bolygórendszerek kamaszkorát tárta fel egy nemzetközi kutatócsoport

Magyar csillagászok is részt vettek a kutatásban.

Az Apple eltüntetheti az iPhone-ok egyik legfeltűnőbb kompromisszumát

Az újítás már az iPhone 18-as szériánál megjelenhet.

(Forrás: Szegedinap, Hungarytoday, BRC)

Támogatott és ajánlott tartalmaink

Miért nem az akaraterőn bukik el az életmódváltás, és mi működik helyette?

Készen állsz a kalandokra? Gyere velünk az új Citroën C5 Aircross-szal

Bámulatos strapabírással és zseniális kamerákkal érkezett meg a Honor Magic8 széria

További cikkeink a témában
A Player kérdése: Melyik kontinensen élnél a legszívesebben, ha választhatnál?
58% Jó nekem Európa
6% Ázsia
11% Észak-Amerika
4% Dél-Amerika
4% Ázsia
17% Ausztrália
Egy januári döntés, ami az egész évedet más irányba viszi
Hirdetés