Tədqiqatçılar növbəti nəsil fotonika platformalarına yol açan qeyri-xətti metasəthlərdə yeni tətbiq edilmiş topologiya izləri konsepsiyasını nəzərdən keçirirlər. PISCATAWAY, N.J., 15 sentyabr 2026 /PRNewswire/ -- Müasir optikada son irəliləyişlər işığın klassik təsvirini elektromaqnit dalğalarından kənara çıxararaq, təsvir, rabitə və informasiya emalı tətbiqləri üçün əlavə fəza və topoloji xüsusiyyətlərə malik strukturlaşdırılmış işıq sahələri yaratmışdır. Lakin bu mürəkkəb optik sahələrin müxtəlif dalğa uzunluqlarında yaradılması çətin olaraq qalır. Ənənəvi yanaşmalar müdaxilə və superpozisiyadan istifadə edən xətti optik elementlərə əsaslanır ki, bu da onların yeni dalğa uzunluqlarında mürəkkəb işıq nümunələri yaratmaq qabiliyyətini məhdudlaşdırır. Daha yaxınlarda, qeyri-xətti metasəthlər qeyri-xətti işıq-maddə qarşılıqlı təsirləri vasitəsilə strukturlaşdırılmış işıq yaratmaq üçün güclü bir platforma kimi ortaya çıxmışdır, baxmayaraq ki, səmərəlilik və material udulması hələ də çətinlik olaraq qalır. 18 may 2026-cı ildə onlayn olaraq əlçatan olan və 1 avqust 2026-cı ildə IEEE Photonics Journal -ın 18-ci cild, 04-cü sayında dərc olunacaq yeni bir tədqiqat, qeyri-xətti metasəthlərdə yeni tətbiq edilmiş topologiya izləri konsepsiyasını qeyri-xətti dalğa cəbhəsi mühəndisliyi üçün yeni bir paradiqma kimi araşdırır. Dr. Natalia M. Litchinitser izah edir: “Topologiya izlərində, əsas tezlikdə optik sahənin fəza topologiyası birbaşa yaranan harmonik radiasiyaya ötürülür, bu da strukturlaşdırılmış işıq yaratmaq üçün yeni bir yol təklif edir, eyni zamanda material və nanofabrikasiya məhdudiyyətlərini azaldır.” Tədqiqat həmçinin İqlim Dəyişikliyinin Azaldılması və Uyğunlaşması üçün Fotonika üzrə JSTQE Xüsusi Buraxılışı nda yer almışdır ki, bu da bugünkü iqlim problemlərinin həlli ilə əlaqəli fotonika texnologiyalarındakı irəliləyişləri vurğulayır. Nəzərdən keçirmə topologiya izlərinin əsasında duran fiziki mexanizmləri müzakirə edir və orbital bucaq momentini daşıyan optik burulğan şüaları da daxil olmaqla, strukturlaşdırılmış optik sahələri yaratmaq və qorumaq üçün tam dielektrik metasəthlərdən istifadə edərək eksperimental nümayişləri vurğulayır. Bu tədqiqatlar mürəkkəb optik sahələri təkrarlamaq və manipulyasiya etmək, eyni zamanda onların topoloji xüsusiyyətlərini tezliklər arasında qorumaq qabiliyyətini nümayiş etdirir, strukturlaşdırılmış işıq yaradılması üçün yığcam bir platforma təmin edir. Müəlliflər həmçinin mövcud çətinlikləri və gələcək istiqamətləri, o cümlədən qabaqcıl qeyri-xətti materialları, tənzimlənən metasəthləri və maşın öyrənməsi ilə dəstəklənən cihaz dizaynını müzakirə edirlər. Ümumilikdə, nəzərdən keçirmə topologiya izlərini holoqrafiya, optik rabitə, kvant fotonikası və qabaqcıl təsvir sistemləri üçün yığcam, növbəti nəsil fotonika texnologiyaları inkişaf etdirmək üçün perspektivli bir strategiya kimi vurğulayır. Orijinal məqalənin istinad başlığı: Photonics Breakthroughs 2025: Topology-Imprinting Nonlinear Metasurfaces Jurnal: IEEE Photonics Journal DOI: 10.1109/JPHOT.2026.3694621 Əlaqə: Kristen Amoroso +1 732 562 6694 [email protected] MƏNBƏ IEEE Photonics Society