Русский English Главная Продукты О компании Контакты



Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования
Счетчик тИЦ и PR. Для анализа сайта в поисковых системах кликните на счетчике!

Для камер разработан сенсор на квантовых точках - Отраслевые новости на сайте компании Оптолекс
   Главная  >  События в отрасли  >  2010 год  >  Новое оптическое волокно реагирует на давление

Новое оптическое волокно реагирует на давление

15.07.2010 Четверг


Инженеры создали волокна как плоские, так и с круглым сечением. Из плоских ниток даже был сплетён специальный ковёр (фото NPG/Nature Materials).
Инженеры создали волокна как плоские, так и с круглым сечением. Из плоских "ниток" даже был сплетён специальный ковёр (фото NPG/Nature Materials).

  Очередной шаг в создании многофункциональных волокон сделали специалисты Лаборатории электроники (Research Laboratory of Electronics) Массачусетского технологического института. Они представили "нити", способные не только проводить и изменять свет, но и чувствовать изменение давления.

Из необычных волокон можно создавать ковры, подсчитывающие количество прошедших по ним людей. Пригодятся они и в конструкциях, в которых нужно следить за появлением трещин. Ещё один пункт: биомедицинское применение в качестве самых разных сенсоров (фото Research Laboratory of Electronics at MIT/Greg Hren).
Из необычных волокон можно создавать ковры, подсчитывающие количество прошедших по ним людей. Пригодятся они и в конструкциях, в которых нужно следить за появлением трещин. Ещё один пункт: биомедицинское применение в качестве самых разных сенсоров (фото Research Laboratory of Electronics at MIT/Greg Hren).

  Ранее как группа Йоэля Финка (Yoel Fink) сконструировала оптическую сферу и видящую ткань. На этот раз учёные пошли дальше: совместив в одном волокне разные материалы, они научили его новым трюкам.

  Инженеры подобрали материалы с определёнными свойствами, которые плавились и деформировались при одной температуре, и соединили их в одной заготовке диаметром четыре сантиметра. При нагреве и вытягивании такого прута образовывался тонкий проводок, в котором слои насчитывали в ширину несколько нанометров, при этом соотношение их толщин оставалось прежним.

  Начальный полимерный материал по мере охлаждения формировал высококачественный пьезоэлектрический кристалл. В центр волокна помещался поликарбонатный световод. Оставалось лишь добавить электроды, подводящие и отводящие ток от пьезоэлектрического слоя.

  Посылая импульсы тока, американские учёные заставляли новое волокно сжиматься. Полученные вибрации можно использовать для получения акустических волн. Внешнее же сжатие волокна можно фиксировать по появлению электрического сигнала.

  Статья авторов опубликована в журнале Nature Materials. Кое-какие подробности содержит пресс-релиз MIT.

по материалам сайта membrana.ru 




© 2006-2010 Optolex®.  Все права защищены. 119992, г. Москва, ул. Ленинские горы, дом.1., стр.75А., комната 5 тел.: +7 (495) 930 - 8053, +7 (916) 621-6041