https://sarabic.ae/20260903/ضوء-قابل-للبرمجة-جهاز-ضوئي-روسي-جديد-يعيد-توجيه-أشعة-الليزر-بالكهرباء-1116614928.html
ضوء قابل للبرمجة: جهاز ضوئي روسي جديد يعيد توجيه أشعة الليزر بالكهرباء
ضوء قابل للبرمجة: جهاز ضوئي روسي جديد يعيد توجيه أشعة الليزر بالكهرباء
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء في مركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع سيبيريا في الأكاديمية الروسية للعلوم عازلًا ضوئيًا جديدًا يُتحكم فيه كهربائيًا، ويجمع النظام بين بنية ضوئية... 03.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-03T22:09+0000
2026-09-03T22:09+0000
2026-09-03T22:06+0000
مجتمع
علوم
روسيا
أخبار الأبحاث العلمية
الضوء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/09/1085900785_0:1495:2048:2647_1920x0_80_0_0_01c043d6bc2cf3db40d3eb2b1a1cbf25.jpg
يعالج هذا التطوير قيدًا هامًا في العديد من الأجهزة الضوئية. ففي التصاميم التقليدية، يكون مسار الضوء مُحددًا إلى حد كبير بهندسة البنية أثناء التصنيع، وقد يتطلب تغيير هذا المسار تعديل الجهاز نفسه أو استخدام ضوء بخصائص مختلفة. في النظام الجديد، يُمكن تغيير مسار الضوء كهربائيًا بعد اكتمال بناء الهيكل.يُشكّل قلب الجهاز طبقة من الكريستال السائل الكوليستيري. تستجيب بنيته الجزيئية للمجال الكهربائي وتعمل كمفتاح ضوئي، وبحسب الجهد المُطبّق، يُمكن لشعاع الليزر إما أن يستمر في مساره الأصلي أو أن يُعاد توجيهه عبر مسار بديل.أكّدت التجارب أن عملية التبديل تتم في غضون بضعة عشرات من الملّي ثوانٍ، وأن العملية قابلة للعكس، ولم تُؤدِّ دورات التبديل المتكررة إلى تدهور ملحوظ في خصائص النظام.ومن النتائج المهمة الأخرى إمكانية تجاوز جزء معيب من الهيكل. فإذا أصبح أحد الرنانات غير قابل للاستخدام، يُمكن إعادة توجيه الضوء حوله مع الحفاظ على اتجاهه وشدته. يمنح هذا النظام درجةً مفيدةً من تحمل العيوب، ما قد يُحسّن موثوقية الأجهزة الضوئية المستقبلية.لذا، لا يقتصر الإنجاز الرئيسي على إعادة توجيه شعاع الليزر فحسب، بل يتعداه إلى الجمع بين التحكم الكهربائي، والتبديل العكسي، والقدرة على توجيه الضوء حول العيوب الموضعية دون تغيير الجهاز ماديًا. وهذا يُقرّب الأنظمة الضوئية من مستقبلٍ يُمكن فيه برمجة مسار الضوء ديناميكيًا وفقًا للظروف المتغيرة.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |
https://sarabic.ae/20260829/مليار-مرة-في-الثانية-غشاء-سيليكون-مصمم-للتحكم-فائق-السرعة-في-الضوء-1116445135.html
https://sarabic.ae/20260816/علماء-روس-يبتكرون-مصدرا-مصغرا-للضوء-المضغوط-لأجهزة-الاستشعار-والحوسبة-الكمومية-1116080074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/09/1085900785_0:1303:2048:2839_1920x0_80_0_0_7152f214ab48fc6973c31c2364bc7ba6.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, الضوء
علوم, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, الضوء
ضوء قابل للبرمجة: جهاز ضوئي روسي جديد يعيد توجيه أشعة الليزر بالكهرباء
ابتكر علماء في مركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع سيبيريا في الأكاديمية الروسية للعلوم عازلًا ضوئيًا جديدًا يُتحكم فيه كهربائيًا، ويجمع النظام بين بنية ضوئية طوبولوجية وعنصر من الكريستال السائل الكوليستيري، ما يسمح بإعادة توجيه شعاع الليزر ببساطة عن طريق تغيير الجهد المُطبق.
يعالج هذا التطوير قيدًا هامًا في العديد من الأجهزة الضوئية. ففي التصاميم التقليدية، يكون مسار الضوء مُحددًا إلى حد كبير بهندسة البنية أثناء التصنيع، وقد يتطلب تغيير هذا المسار تعديل الجهاز نفسه أو استخدام ضوء بخصائص مختلفة. في النظام الجديد، يُمكن تغيير مسار الضوء كهربائيًا بعد اكتمال بناء الهيكل.
يُشكّل قلب الجهاز طبقة من الكريستال السائل الكوليستيري. تستجيب بنيته الجزيئية للمجال الكهربائي وتعمل كمفتاح ضوئي، وبحسب الجهد المُطبّق، يُمكن لشعاع الليزر إما أن يستمر في مساره الأصلي أو أن يُعاد توجيهه عبر مسار بديل.
يتكوّن العازل الضوئي نفسه من رنانات زجاجية متطابقة على شكل موشور، ينتشر الضوء من خلالها عبر انعكاس داخلي متكرر، وبإضافة عنصر الكريستال السائل المُتحكّم به كهربائيًا، حوّل الباحثون هذا النظام البصري الثابت سابقًا إلى نظام قابل لإعادة التشكيل.
أكّدت التجارب أن عملية التبديل تتم في غضون بضعة عشرات من الملّي ثوانٍ، وأن العملية قابلة للعكس، ولم تُؤدِّ دورات التبديل المتكررة إلى تدهور ملحوظ في خصائص النظام.
ومن النتائج المهمة الأخرى إمكانية تجاوز جزء معيب من الهيكل. فإذا أصبح أحد الرنانات غير قابل للاستخدام، يُمكن إعادة توجيه الضوء حوله مع الحفاظ على اتجاهه وشدته. يمنح هذا النظام درجةً مفيدةً من تحمل العيوب، ما قد يُحسّن موثوقية الأجهزة الضوئية المستقبلية.
يرى الباحثون تطبيقاتٍ محتملةً في قنوات الاتصال الضوئية القابلة لإعادة التشكيل، وفي أجهزة الاستشعار عالية الدقة، حيث يُعدّ كلٌّ من نقل الإشارة الموثوق والتحكم المرن في الضوء أمرًا بالغ الأهمية، كما أن البنية البسيطة نسبيًا وإمكانية التوسع قد تدعمان دمج النظام مستقبلًا في أنظمة ضوئية أكثر تعقيدًا.
لذا، لا يقتصر الإنجاز الرئيسي على إعادة توجيه شعاع الليزر فحسب، بل يتعداه إلى الجمع بين التحكم الكهربائي، والتبديل العكسي، والقدرة على توجيه الضوء حول العيوب الموضعية دون تغيير الجهاز ماديًا.
وهذا يُقرّب الأنظمة الضوئية من مستقبلٍ يُمكن فيه برمجة مسار الضوء ديناميكيًا وفقًا للظروف المتغيرة.