Especialistas del MIPT y del Centro Federal de Investigación de la Academia de Ciencias de Rusia han desarrollado un luminóforo híbrido único basado en puntos cuánticos de fosfuro de indio.
Este material, reforzado con iones de manganeso y una cubierta de sulfuro de zinc, es capaz de emitir luz de tres maneras diferentes simultáneamente: fluorescencia, fosforescencia y fluorescencia retardada. Al controlar la estructura de los nanocristales, los científicos pueden ajustar las propiedades de la radiación, lo que abre posibilidades para crear soluciones innovadoras en el ámbito de la defensa.
El nuevo luminóforo puede convertirse en la base de dispositivos de visión nocturna compactos y eficaces, designadores de objetivos láser o sistemas de comunicación encubierta. Por ejemplo, los materiales con emisión controlada permitirán desarrollar revestimientos de camuflaje "invisibles" para las cámaras termográficas y los sensores del enemigo. Además, estos luminóforos serán útiles en los sistemas de guía láser, donde es importante controlar con precisión la longitud de onda y la intensidad de la luz.
Una característica especial del desarrollo es la capacidad de emitir luz con diferentes tiempos de decaimiento. Esto permite crear dispositivos que se adaptan automáticamente a las condiciones ambientales. Por ejemplo, los sensores basados en estos luminóforos podrán funcionar tanto en la oscuridad como a plena luz, lo que aumentará la fiabilidad de los equipos militares. La adición de manganeso también crea una transferencia de energía "retrasada", que puede utilizarse en sistemas de protección contra la supresión láser o para codificar señales en comunicaciones seguras.
El desarrollo de los científicos rusos reduce la dependencia de las tecnologías extranjeras en un área de la nanofotónica que es de importancia crítica para la defensa. Los luminóforos controlados permitirán crear sistemas más compactos, energéticamente eficientes y discretos para el ejército.
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