• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 июля, 12:07
ФизТех
5

Физики из России нашли способ повысить устойчивость оптических сенсоров к световому шуму

❋ 4.9

Ученые из МФТИ и ВНИИА им. Н. Л. Духова с коллегами из ОАЭ показали, что перспективные оптические сенсоры на фазовых сингулярностях сохраняют работоспособность даже при очень слабом сигнале. Они впервые системно исследовали влияние «фотонной случайности» на такие сенсоры. Результаты работы важны для развития высокоточных биосенсоров и компактных оптических датчиков.

Схема сенсора на фазовой сингулярности: анизотропный поглощающий материал, покрыт слоем аналита; система освещается светом, а амплитуда и фаза отраженной волны считываются методом спектроскопической эллипсометрии. (b) Карта комплексного эллипсометрического отклика показывает фазовую сингулярность и выбранный угол измерения; цвет кодирует фазу, а насыщенность — величину отклика / © журнал Nanophotonics

Сенсоры на фазовой сингулярности — это сверхчувствительные оптические устройства, регистрирующие изменение показателя преломления исследуемого вещества (аналита) при помощи измерения фазы оптического излучения. Отклонения могут возникать из-за очень малых изменений концентраций вещества в среде, поэтому такие детекторы перспективны для обнаружения биомолекул, вирусов и микроорганизмов.

Фазовая сингулярность — особая точка в пространстве, где амплитуда отраженного излучения равна нулю, а фаза перестает быть определенной. Именно вблизи этой точки фаза оптического отклика меняется очень быстро, что потенциально повышает чувствительность сенсора. Однако возникает проблема: около области фазовой сингулярности интенсивность регистрируемого сигнала крайне мала, а значит, шумы могут внести большую неопределенность и практически уничтожить выигрыш в чувствительности. Поэтому ученые из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ задались вопросом: что происходит с чувствительностью и разрешением такого сенсора при наличии шумов? 

Чтобы найти ответ, физтехи с коллегами разработали теоретическую модель реального эллипсометрического сенсора — оптического детектора, измеряющего изменение фазы света после отражения. Ученые хотели получить не только идеальную чувствительность сенсора, но и его поведение в реальном измерении, когда сигнал ослаблен и на него влияет дробовой шум. Статья опубликована в журнале Nanophotonics. Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 23-72-10005).

Они разработали модель, где изменение показателя преломления исследуемой среды — аналита — вызывает изменение оптической фазы. Для создания реалистичного измерения авторы смоделировали процесс так, как он происходит в эллипсометрии: свет отражается от структуры, проходит через анализатор, а детектор регистрирует сигнал при разных положениях анализатора. Затем они учли дробовой шум, или фотонную случайность: регистрировали не непрерывный поток света, а отдельные фотоны, количество которых случайно менялось от измерения к измерению. Далее физики провели численные симуляции «экспериментов» при различных условиях: брали разной мощности источника света, рассматривали разные углы падения и изменения показателя преломления. Это позволило оценить влияние шума на работу сенсора. 

Результаты показали, что сенсор на фазовой сингулярности остается устойчивым к дробовому шуму даже рядом с точкой почти нулевого отражения. Это говорит о том, что в области слабого сигнала такой детектор останется стабильным и позволит фиксировать изменения преломления.

«Мы показали, что эллипсометрический сенсор на основе фазовой сингулярности остается устойчивым к шуму даже вблизи области нулевой амплитуды. Важный вывод заключается в том, что угол падения можно использовать как удобную “ручку” для настройки разрешения сенсора: при отклонении от сингулярности улучшается разрешение сенсора, ограниченное шумом, но снижается чувствительность»,— рассказала Валерия Маслова, инженер лаборатории передовой нанофотоники и квантовых материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.

Разработанная модель позволила связать идеальную оптическую картину с реальным шумом детектора. Физики показали, как дробовой шум появляется на стадии регистрации фотонов и как он влияет не только на фазу, но и на итоговую чувствительность и разрешение сенсора. 

Также ученые нашли рабочий компромисс между шумовым пределом разрешения и пределом, связанным с чувствительностью. При малом отклонении от сингулярности сенсор очень чувствителен, но сильнее страдает от дробового шума. При большем отклонении шум меньше, но падает чувствительность.

«Мы обнаружили оптимальный режим, где ограничения по шуму и чувствительности уравновешиваются. Неочевидным результатом стало то, что небольшое отклонение от точной сингулярности способно улучшить работу сенсора. Интуитивно хочется подобраться к сингулярности как можно ближе, чтобы улучшить чувствительность, но в реальности небольшая отстройка от точки с фазовой сингулярностью делает сенсор более устойчивым к шуму с сохранением высокой чувствительности»,— отметил Денис Баранов, заведующий лабораторией передовой нанофотоники и квантовых материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.

Это исследование приближает идею сверхчувствительных оптических сенсоров на фазовых сингулярностях к созданию реальных устройств. Практически это означает: такие сенсоры потенциально можно использовать для обнаружения очень малых изменений состава среды, например следовых количеств веществ, биомолекул, вирусов или других микроскопических объектов.Так как система может работать даже при сравнительно низкой мощности источника света, это открывает возможности к разработке  компактных и носимых датчиков.

«Следующий шаг — проверка результатов нашей теоретической модели на реальном эллипсометре с реальной физической системой. Хотелось бы понять, насколько большие отклонения требуются от точки фазовой сингулярности в реальности и как сильно предложенный нами подход улучшает разрешение сенсора», — поделился Денис Баранов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

22 июля, 06:33
Мария Азарова

Популярные пестициды могут помогать клещам захватывать новые территории с более суровым климатом. Как выяснили американские ученые, воздействие сублетальных доз двух акарицидов повышает устойчивость этих паразитов к холоду и их шансы пережить зиму.

22 июля, 08:00
Evgenia Vavilova

Человеческий организм чрезвычайно сложен, и некоторые открытия о нем ученые совершают случайно. Так случилось с лекарством от стенокардии, которое стало виагрой. Специалисты обратили внимание на механизм его работы еще раз и нашли новое потенциальное использование.

19 июля, 20:09
Александр Березин

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

20 июля, 11:30
Игорь Байдов

Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.

25 июня, 16:20
Любовь С.

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

25 июня, 15:09
Марк Чернов

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий