Vedoucí skupiny vláknové optiky na inženýrské škole EPFL Luc Thévenaz připustil, že myšlenka byla „ve vzduchu“ v jeho
Moderní optická vlákna obvykle majíodolné skleněné jádro bez vnitřního vzduchu. Světlo se může šířit podél vláken, ale po 15 km ztrácí polovinu své intenzity. Pokračuje v oslabení, dokud není těžké jej zjistit a ze vzdálenosti 300 km. Proto, aby se světlo mohlo i nadále pohybovat, musí být pravidelně zesilováno.
Přístup Thevenazu je založen na nové opticevlákna s dutým jádrem naplněná vzduchem nebo plynem. Vzduch znamená menší útlum signálu, takže světlo může cestovat na větší vzdálenost. To je skutečná výhoda. Ale v látce „tenké“ jako vzduch je obtížnější zesílit světlo. To je podstata problému: světlo se pohybuje rychleji, když je menší odpor, ale zároveň je obtížnější na něj působit. Objev vědců však tento problém vyřešil.
Co tedy výzkumníci udělali?Jednoduše přidali tlak do vzduchu ve vláknu, aby vytvořili kontrolovaný odpor. Funguje podobně jako optická pinzeta – molekuly vzduchu se stlačují a tvoří shluky s pravidelnou vzdáleností mezi nimi. To vytváří zvukovou vlnu, jejíž amplituda se zvyšuje a účinně ohýbá světlo ze silného zdroje směrem k oslabenému paprsku, takže je zesíleno až 100 000krát. Technika vědců tedy činí světlo mnohem silnějším.
Nová technologie může být aplikována na jakýkoli typ světla, od infračerveného po ultrafialové, stejně jako na jakýkoli plyn, uzavírají vědci.
V budoucnu může tato technologie sloužit i dalšímjiné účely než zesílení světla. Například optická vlákna s dutým jádrem nebo stlačeným plynem lze použít k výrobě ultrapřesných teploměrů. Technologie by mohla být také použita k vytvoření dočasné optické paměti zastavením světla ve vláknu na mikrosekundu – desetkrát déle, než je v současnosti možné.
Přečtěte si také
Poslední ledová polička v Kanadě se zhroutila do oceánu. Ztratil 40% za dva dny
Podívejte se, co Hubbleův nástupce vidí ve vesmíru. Přehled dalekohledu Webb
Rusko zahájilo lety s mnoha zeměmi. Jak bezpečné je tam létat?