
Учёные из Университета Эксетера (Великобритания) открыли новый способ управления световыми пучками в динамически рассеивающих средах, таких как турбулентная атмосфера или живые ткани.
Исследование демонстрирует, как можно формировать лазерные лучи, делая их устойчивыми к движению материала, через который они распространяются. Эта технология обещает прорыв в повышении разрешения биомедицинской визуализации и скорости передачи данных в оптических системах связи.
Когда лазерный луч проходит через движущуюся среду, рассеяние света постоянно меняется во времени. Это искажает информацию, переносимую излучением, что создаёт проблемы для визуализации и оптической передачи данных. Классический пример — мерцание звёзд, вызванное неоднородным рассеянием их света в земной атмосфере. Однако, как выяснилось, даже в динамических средах существуют области с разной скоростью движения. «Проблема в том, что мы не знаем, где именно расположены эти зоны внутри среды, будь то турбулентная атмосфера или живая ткань, — пояснил руководитель исследования, профессор Дэвид Филлипс. — Поэтому мы разработали методы, которые автоматически находят наиболее стабильные участки и направляют свет именно через них».

Для поиска «скрытых каналов» с минимальными флуктуациями учёные использовали подходы, вдохновлённые обучением искусственных нейронных сетей. Алгоритмы анализировали множество возможных форм лазерных пучков, быстро выбирая те, что обеспечивали наименьший уровень временных искажений. В результате световые лучи огибали быстро движущиеся области, концентрируясь в статичных или медленно меняющихся зонах. «Эффективность метода превзошла ожидания, — отметил Филлипс. — Это открывает перспективы для целого спектра технологий, от медицинской диагностики до коммуникаций».
Команда уже исследует возможности применения метода в гибких микроэндоскопах для высокоточной визуализации тканей и оптических системах передачи данных, где стабильность сигнала критически важна. Проект реализуется группой Structured Light под руководством Филлипса.
Уникальность подхода — в его универсальности. Технология не требует предварительных данных о структуре среды, адаптируясь к её динамике в реальном времени. Это позволяет избежать традиционных ограничений, связанных с шумами и искажениями, и может стать основой для следующего поколения устройств — от компактных медицинских сканеров до спутниковых систем связи, работающих сквозь атмосферные помехи.
-
17.03.2025 23:10:00 | iXBT.com
17.03.2025 22:45:00 | iXBT.com
17.03.2025 22:37:00 | iXBT.com
17.03.2025 22:33:00 | iXBT.com
17.03.2025 22:22:00 | iXBT.com
17.03.2025 22:21:00 | iXBT.com
17.03.2025 22:03:00 | iXBT.com
17.03.2025 21:55:00 | iXBT.com
17.03.2025 21:44:00 | iXBT.com
17.03.2025 21:37:00 | iXBT.com
17.03.2025 21:22:00 | iXBT.com
17.03.2025 21:14:00 | iXBT.com
17.03.2025 20:44:00 | iXBT.com
17.03.2025 20:41:00 | iXBT.com
17.03.2025 20:38:00 | iXBT.com
17.03.2025 20:32:00 | iXBT.com
17.03.2025 20:25:00 | iXBT.com
17.03.2025 20:17:00 | iXBT.com
17.03.2025 20:13:00 | iXBT.com
17.03.2025 20:06:00 | iXBT.com
17.03.2025 20:01:00 | iXBT.com
17.03.2025 19:53:00 | iXBT.com
17.03.2025 19:49:00 | iXBT.com
17.03.2025 19:43:00 | iXBT.com
17.03.2025 19:43:00 | iXBT.com
17.03.2025 19:43:00 | iXBT.com
17.03.2025 19:28:00 | iXBT.com
17.03.2025 19:13:00 | iXBT.com
17.03.2025 19:13:00 | iXBT.com
17.03.2025 18:52:00 | iXBT.com
17.03.2025 18:36:00 | iXBT.com
17.03.2025 17:36:00 | iXBT.com
-
09.05.2025 15:00:50 | ferra.ru
09.05.2025 15:00:32 | ferra.ru
09.05.2025 14:40:52 | vc.ru
09.05.2025 13:59:15 | ferra.ru
09.05.2025 13:30:46 | ferra.ru
09.05.2025 12:25:32 | vc.ru
09.05.2025 12:00:57 | ferra.ru
09.05.2025 11:16:06 | Хабр
09.05.2025 11:16:05 | Хабр
09.05.2025 11:00:19 | ferra.ru
09.05.2025 10:36:49 | vc.ru
09.05.2025 10:02:14 | ferra.ru
09.05.2025 09:40:53 | Хабр
09.05.2025 07:31:44 | ferra.ru
09.05.2025 07:30:59 | ferra.ru
09.05.2025 07:23:43 | ferra.ru
Техническая поддержка проекта ВсеТут