В рубрике «Технологии» Mediacom.press — разработки российских учёных, о которых научные центры сообщили в конце августа и начале сентября 2026 года. Управление светом, гибкая электроника и датчики безопасности объединены вполне практическими задачами: сделать устройства компактнее, точнее и надёжнее.
За сложными названиями материалов стоят вопросы, понятные каждому: как проверить прочность будущего складного экрана, заметить опасное пламя при ярком солнце и управлять сигналом внутри оптического прибора. Исследования ИТМО и Томского государственного университета показывают разные этапы этой работы — от уже проведённых экспериментов до создания нового устройства.
Кремниевая плёнка, которая меняет прохождение света
Команда с участием ИТМО, Федеральной политехнической школы Лозанны и Харбинского инженерного университета создала кремниевую мембрану толщиной один микрометр — одну тысячную миллиметра. Она предназначена для управления невидимым глазу инфракрасным излучением. Университет сообщил о результате 27 августа.
Понять принцип помогает сравнение с окном, прозрачность которого можно менять без штор. В мембране расположены крошечные отверстия, геометрия которых определяет её взаимодействие со светом. Внешнее воздействие меняет свойства материала, позволяя регулировать прохождение сигнала. Такая структура называется метаповерхностью.
Управлять ею можно электрическим нагревом или коротким лазерным импульсом. Оптический способ быстрее: исследователи зарегистрировали наносекундный отклик. При этом научная статья оценивает возможную частоту модуляции ниже одного гигагерца, поэтому формулировку «миллиард переключений в секунду» нельзя считать точным описанием непосредственно измеренной частоты.
Разработка может пригодиться для анализа химических веществ, оптической связи и других инфракрасных систем. Пока речь идёт об экспериментальном компоненте: создание законченного прибора потребует дальнейшей инженерной работы.
Проверка материала для гибкой электроники
Способность согнуть устройство ещё не означает, что оно выдержит длительное использование. Прежде чем создавать новые гибкие дисплеи и сенсоры, необходимо разобраться, как их материалы реагируют на нагрузку. Этой задаче посвящена работа физиков ИТМО, представленная 2 сентября.
Исследователи изучали перовскитные наночастицы — крошечные полупроводниковые кристаллы, перспективные для оптоэлектроники. Обычная острая игла атомно-силового микроскопа может повредить такой образец, поэтому её кончик затупили, превратив в миниатюрный пресс. Дополнительно учёные создали компьютерную модель, учитывающую форму частицы и положение зонда: это помогло отделить погрешности измерений от свойств самого материала.
Метод уже применили к двум перовскитным соединениям. Однако проверка упругости и испытание долговечности — разные задачи: поведение материала при многократных деформациях ещё предстоит исследовать. Для будущей электроники ценность работы заключается в более точных исходных данных, на основании которых инженеры смогут выбирать материалы и рассчитывать конструкции.
Датчик, которому не мешает солнечный свет
В Томском государственном университете разрабатывают ультрафиолетовый фотоприёмник на основе оксида галлия. О стартап-проекте молодого учёного Дмитрия Алмаева университет рассказал 7 сентября. Устройство предназначено для регистрации излучения, которое может сопровождать пламя или электрическую дугу.
Особенность проекта отражена в названии «солнечно-слепой» датчик. Он должен работать в диапазоне ультрафиолета, солнечное излучение которого практически полностью поглощается атмосферой. Благодаря этому полезный сигнал легче выделять на фоне дневного освещения. Сам материал чувствителен к определённой части ультрафиолетового спектра, что позволяет уменьшить зависимость от дополнительных оптических фильтров.
Среди предполагаемых применений — контроль промышленных факельных установок и обнаружение возгораний. Сейчас разработчикам предстоит решить проблему медленного отклика датчиков на основе оксида галлия и создать устройство с необходимой электроникой. Поэтому заявленные возможности работы в экстремальных условиях следует рассматривать как цели проекта, которые потребуют испытаний. Эти разработки российских учёных находятся на разных стадиях готовности, но каждая решает конкретную задачу: управлять световым сигналом, точнее измерять свойства материала или обнаруживать опасный источник излучения. Именно такие результаты постепенно формируют основу новых приборов. Их практическая ценность станет яснее по мере испытаний — когда лабораторные характеристики удастся сохранить в условиях повседневной эксплуатации.

