EPFL 工学学校の光ファイバーグループの責任者、リュック・テヴナズ氏は、そのアイデアが「空中に浮かんでいる」と認めた。
現代の光ファイバーは通常内部に空気がない耐久性のあるガラスコア。光はファイバーに沿って伝播できますが、15 km後に強度の半分を失います。検知が困難になるまで、300 kmの距離から弱まり続けます。したがって、光が移動し続けるためには、定期的に増幅する必要があります。
Thevenazのアプローチは新しい光学に基づいています空気またはガスで満たされた中空コア繊維。空気は信号の減衰が少ないため、光はより長い距離を移動できます。これは本当の利点です。しかし、空気のように「薄い」物質では、光を増幅することはより困難です。これが問題の核心です。抵抗が少ないと光はより速く伝わりますが、同時にそれに対処するのがより困難になります。しかし、科学者の発見はこの問題を解決しました。
それで、研究者たちは何をしたのでしょうか?繊維内の空気に圧力を加えて、制御された抵抗を生み出すだけです。これは光ピンセットと同様に機能します。空気の分子が圧縮され、分子間に一定の距離を持つクラスターが形成されます。これにより、振幅が増加する音波が生成され、強力な光源からの光が弱いビームに向かって効果的に回折され、最大 100,000 倍まで増幅されます。したがって、科学者の技術は光をより強力にします。
この新技術は、赤外線から紫外線までのあらゆる種類の光や、あらゆるガスに適用できると科学者たちは結論付けている。
将来的には、このテクノロジーは他のテクノロジーにも役立つ可能性があります光の増幅以外の目的。たとえば、中空コアまたは圧縮ガスを備えた光ファイバーを使用して、超高精度の温度計を作成できます。この技術は、現在可能である時間よりも10倍長いマイクロ秒間、ファイバー内の光を停止することによって、一時的な光メモリーを作成するためにも使用できる可能性がある。
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