Transformando calor em luz personalizada com nanotecnologia avançada

Uma metassuperfície térmica é feita de uma única camada de silício nanoestruturado (cinza) sobre vidro (azul) e um espelho de metal (dourado). A superfície nanoestruturada é especificamente adaptada para que emita termicamente luz polarizada circularmente para uma direção desejada. O avanço mostra-se promissor para a criação de fontes de luz compactas, baratas e portáteis, que são cruciais para aplicações baseadas no espaço, pesquisa de campo biológica e geológica e operações militares. Crédito: Adam Overvig

doi.org/10.1038/s41565-024-01763-6
Credibilidade: 999
#Nanotecnologia 

Pesquisadores do CUNY Graduate Center fizeram avanços significativos na manipulação das propriedades ópticas da radiação térmica usando metassuperfícies

Seu estudo mais recente demonstra como esses materiais bidimensionais podem controlar a radiação térmica para criar fontes de luz personalizáveis, o que pode influenciar uma variedade de aplicações, de operações militares à tecnologia espacial.

Avanços inovadores no controle de luz

Em um avanço inovador, pesquisadores do Advanced Science Research Center no CUNY Graduate Center (CUNY ASRC) demonstraram experimentalmente que as metassuperfícies (materiais bidimensionais estruturados na nanoescala) podem controlar com precisão as propriedades ópticas da radiação térmica gerada dentro da própria metassuperfície. Este trabalho pioneiro, publicado na Nature Nanotechnology, abre caminho para a criação de fontes de luz personalizadas com capacidades sem precedentes, impactando uma ampla gama de aplicações científicas e tecnológicas.

A radiação térmica, uma forma de ondas eletromagnéticas geradas por flutuações aleatórias na matéria causadas pelo calor, é inerentemente de banda larga por natureza, consistindo em muitas cores. Um bom exemplo é a luz emitida por uma lâmpada incandescente. Ela também não é polarizada e se espalha em todas as direções devido à sua aleatoriedade. Essas características geralmente limitam sua utilidade em aplicações que exigem propriedades de luz bem definidas. Em contraste, a luz laser, conhecida por sua frequência definida, polarização e direção de propagação, é bem definida, o que a torna inestimável para muitas aplicações importantes da sociedade moderna.

Moldando a luz com metasuperfícies:

Metasuperfícies oferecem uma solução para maior utilidade ao controlar ondas eletromagnéticas por meio de formas meticulosamente projetadas de nanopilares que são dispostas em suas superfícies. Ao variar essas estruturas, os pesquisadores podem obter controle sobre a dispersão da luz, efetivamente moldando a luz de maneiras personalizáveis. Até agora, no entanto, as metasuperfícies foram desenvolvidas apenas para controlar fontes de luz laser e exigem configurações de excitação volumosas e caras.

Nosso objetivo final é habilitar a tecnologia de metasuperfície que não requer fontes de laser externas, mas pode fornecer controle preciso sobre a maneira como sua própria radiação térmica é emitida e se propaga, – disse um dos principais autores do artigo, Adam Overvig, ex-pesquisador de pós-doutorado na Iniciativa de Fotônica da CUNY ASRC e atualmente professor assistente no Stevens Institute of Technology. Nosso trabalho é um passo importante nessa busca, fornecendo a base para uma nova classe de metassuperfícies que não requerem fontes de laser externas, mas são alimentadas por oscilações internas incoerentes de matéria impulsionadas pelo calor. –

Revolucionando o controle de radiação térmica:

A equipe de pesquisa publicou anteriormente um trabalho teórico mostrando que uma metassuperfície adequadamente projetada poderia moldar a radiação térmica que gera, transmitindo características desejáveis, como frequências definidas, polarização personalizada e até mesmo uma forma de frente de onda desejada capaz de criar um holograma. Este estudo previu que, diferentemente das metassuperfícies convencionais, uma metassuperfície adequadamente projetada poderia produzir e controlar sua própria radiação térmica de novas maneiras.

Na presente descoberta, a equipe se propôs a validar experimentalmente essas previsões e desenvolver suas novas funcionalidades. A metassuperfície foi alcançada simplificando a arquitetura do dispositivo previamente imaginada, elegante, mas desafiadora de realizar, para uma única camada estruturada com um padrão 2D. Este design simplificado facilita a fabricação e a implementação prática.

Embora a radiação térmica convencional não seja polarizada, um foco significativo da pesquisa foi habilitar a radiação térmica com luz polarizada circularmente, onde o campo elétrico oscila de forma rotativa. Trabalhos recentes mostraram que polarizações circulares opostas (girando respectivamente com características canhotas e destras) poderiam ser divididas em direções opostas, mas parecia haver um limite fundamental para controlar ainda mais a polarização da luz emitida. O novo design da equipe transcende essa limitação, permitindo a emissão assimétrica de polarização circular em direção a uma única direção, demonstrando controle total sobre a emissão térmica.

Fontes de luz personalizadas e perspectivas futuras:

Fontes de luz personalizadas são essenciais para vários campos científicos e tecnológicos, – disse Andrea Alu00f9, distinto professor e Einstein Professor de Física no The City University of New York Graduate Center e diretor fundador da CUNY ASRC Photonics Initiative. A capacidade de criar fontes compactas e leves com características espectrais, de polarização e espaciais desejadas é particularmente atraente para aplicações que exigem portabilidade, como tecnologia baseada no espaço, pesquisa de campo em geologia e biologia e operações militares. Este trabalho representa um passo significativo para concretizar essas capacidades.



Publicado em 30/08/2024 16h54

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