В будущем эта технология может привести к созданию более чувствительных систем ночного видения, контроля в промышленности и космической техники, сообщили исследователи в интервью «Известиям». Разработку реализовали специалисты из НИТУ МИСИС, МПГУ, Российского космического центра и МИЭМ НИУ ВШЭ. Основой нового устройства стал монокристалл теллурида свинца, свойства которого были изменены так, что один элемент может функционировать по двум принципам.
Для изменения свойств кристалла ученые добавили в него индий и сформировали p-n-переход, который представляет собой область контакта полупроводников с различными типами проводимости. Это привело к образованию встроенного электрического поля внутри материала и нарушению локальной симметрии кристалла.
В результате при нагреве под воздействием инфракрасного излучения в материале возникает дополнительный электрический сигнал. Как объяснил заведующий лабораторией фотонных газовых сенсоров НИТУ МИСИС Вадим Ковалюк, благодаря высокой температурной зависимости диэлектрической проницаемости в теллуриде свинца был получен значительный электрический сигнал, который может использоваться для регистрации излучения с энергией ниже порога запрещенной зоны.
Инфракрасные детекторы уже находят широкое применение в медицине, промышленности, системах безопасности и космических устройствах. Разработчики считают, что объединение фотоэлектрического и теплового принципов в одном элементе может стать основой для нового поколения более универсальных инфракрасных сенсоров.
Информация в статье носит справочный характер и не заменяет консультацию врача. Перед применением рекомендаций обратитесь к специалисту.
Фото: hi-tech.mail.ru
Материалы проходят проверку с учетом современных клинических рекомендаций, научных данных и практического опыта врачей. Основная задача Медколлегии — обеспечить достоверность, актуальность и понятность медицинской информации для пользователей.

