Блокування електромагнітних перешкод відкриває канали оптичного зв'язку

Блокування електромагнітних перешкод відкриває канали оптичного зв'язку

Вихідний вузол: 1983959

На зображенні праворуч видно, що крізь прозору сітку (жовтий контур) видно логотипи університетів, а на вставці показано мікроскопічне зображення сітки, що повторюється.

Гнучкий, прозорий матеріал, який блокує електромагнітні перешкоди (EMI), одночасно дозволяючи високоякісним інфрачервоним бездротовим сигналам ефективно проходити, може бути використаний у програмах оптичного зв’язку у вільному просторі, які потребують екранування EMI. Матеріал, виготовлений із срібної сітки на полімерній підкладці, самоочищається та стійкий до корозії, що дозволяє використовувати його як усередині, так і на вулиці.

Електромагнітне випромінювання від різних електронних пристроїв може створювати перешкоди та негативно впливати на роботу пристрою. Щоб запобігти цьому, часто використовується екранування від електромагнітних перешкод, але воно також може блокувати бездротові сигнали, необхідні для зв’язку. Більше того, багато звичайних прозорих екранів EMI пропускають лише видимі сигнали, які не підходять для бездротового оптичного зв’язку через великий фоновий шум на цих довжинах хвиль. Екран, прозорий у широкому діапазоні довжин хвиль, що охоплює важливий ближній інфрачервоний або середній інфрачервоний діапазон оптичного зв’язку, був би кращим, але поки що його бракувало.

Новий апарат, виготовлений компанією Лю Ян та колеги з Університет Чжецзян у Китаї, вперше може ефективно екранувати електромагнітні перешкоди в діапазоні X (діапазон частот у мікрохвильовій області) із середньою ефективністю екранування до 26.2 дБ, одночасно забезпечуючи високу пропускну здатність світла в широкому діапазоні довжин хвиль від 400 до 2000 нм.

Дослідники виготовили срібні сітки товщиною до 220 нм на прозорій і гнучкій поліетиленовій підкладці за допомогою стандартних мікропроцесів, включаючи ультрафіолетову літографію, фізичне осадження з парової фази та відрив, усі з яких точно повторюються та масштабуються. Потім вони покрили сітку шаром полідиметилсилоксану товщиною 60 мкм, щоб запобігти хімічній корозії та покращити механічну гнучкість. Цей шар також дозволяє сітці «самоочищатися», каже Ян.

«Високоякісний оптичний (бездротовий) зв’язок у вільному просторі в основному виграє від високої прозорості та низької туманності на довжині хвилі оптичного зв’язку 1550 нм», — розповідає вона. Світ фізики. «Завдяки низькому опору нашої сріблястої сітки падаюча електромагнітна хвиля в основному відбивається, але незначно пропускається. Це означає високу ефективність екранування».

Цю технологію можна використовувати, коли одночасно потрібні захист від електромагнітних перешкод і віддалений зв’язок. А завдяки тому факту, що вона стійка до хімічних речовин, механічно гнучка і самоочищається, срібну сітку можна широко використовувати як усередині приміщень, так і на вулиці – навіть на корозійних поверхнях і поверхнях вільної форми, пояснюють дослідники.

Однак вони визнають, що структура, детально описана в Оптичні матеріали Express, є лише прототипом, і є багато можливостей для вдосконалення. «Потрібні матеріали, які є більш провідними, більш прозорими та мають меншу туманність, особливо на довжинах хвиль оптичного зв’язку», — каже Ян.

«Як обговорювалося в нашій публікації, дослідження матеріалів для розширення оптичних комунікацій у вільному просторі на більші довжини хвиль також є майбутнім напрямком досліджень, оскільки атмосферні перешкоди можуть бути значно зменшені в режимі середнього інфрачервоного діапазону. Таким чином можна досягти набагато вищого зв’язку».

Часова мітка:

Більше від Світ фізики