Терагерцовая метафотоника

 
Терагерцовый диапазон электромагнитного спектра, включающий в себя излучение с субмиллиметровыми длинами волн (10 мкм - 1 мм), долгое время не поддавался экспериментальному исследованию: отсутствовали источники излучения данного диапазона, оставались неясными методы его регистрации и способы управления. Так называемый "провал" (THz Gap) просуществовал вплоть до конца 1990-х годов до тех пор, пока развития технологических возможностей не оказалось достаточно для создания первых источников и детекторов ТГц излучения. С тех пор ТГц наука сделала существенный шаг вперёд: были разработаны новые и усовершенствованы технологии для генерации и детектирования ТГц излучения, предложена методика ТГц спектроскопии, позволяющая охарактеризовать практически любой материал в ТГц диапазоне, исследованы его потенциальные применения. ТГц излучение находит свое применение в биомедицинской диагностике, системах неинвазивного (неразрушающего) контроля (например, пищевых продуктов), системах безопасности телекоммуникациях (беспроводная и спутниковая связь), системах сбора, обработки и высокоскоростной передачи данных. 
 
Заметно меньший прогресс наблюдается в вопросе управления ТГц излучением. Предложенные ранее и показавшие высокую эффективность в оптическом и микроволновом диапазонах методы в силу определенных физических причин не могут быть перенесены на субмиллиметровый диапазон. Кроме того, для ряда современных задач (та же обработка и передача данных) требуется управление ТГц импульсами в реальном времени (“активное управление”). Вышеуказанные проблемы в значительной степени способствовали появлению нового раздела фотоники – терагерцовой метафотоники. Ее задача состоит в поиске материалов и создании на их основе структур с наперед заданными "искусственными" свойствами, позволяющих управлять излучением терагерцового диапазона электромагнитного спектра: изменять его амплитуду, длину волны, направление распространения, поляризацию, фазу и другие характеристики. 
 
На нашей кафедре ведутся работами над следующими задачами:
• Фотогенерация ТГц метаповерхностей и 
   плазмонных структур
• Новые материалы для
   ТГц метафотоники
 
Вы студент и хотите заниматься этим направлением? Напишите мне в телеграм https://t.me/DolgovaTV (Татьяна Долгова)