Описание

Проект реализуется в рамках программы "ПРИОРИТЕТ 2030".
Достижение поставленной цели проекта будет осуществляться путём реализации научных тематик, соответствующих направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»). Финансирование научных тематик будет осуществляться за счёт привлечённого внебюджетного и бюджетного финансирования, в том числе средств гранта в форме субсидии из федерального бюджета, предоставленного на оказание поддержки Программы развития УрФУ на 2021-2030 гг. в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 года № 729), которые будут направлены на реализацию научной тематики «Новые многоуровневые лазерные явления и передовые лазерные технологии в фотонике и биомедицине», прошедшей конкурсный отбор.
Современные волоконные лазерные системы ультракоротких (фемто- и пико-секундных) импульсов (УКИ) с высокой стабильностью и частотой повторения (до 1 ГГц), но при этом низкой (1-100 мкДж) энергией каждого импульса в совокупности с передовыми устройствами мультиплексирования и/или профилирования лазерных пучков, высокоскоростными системами их сканирования (до 1 км/с), и цифровыми технологиями управления позволили создать инструмент высокопроизводительной и прецизионной поточечной лазерной 3D-печати мета-свойств различных материалов (металлов, полупроводников, диэлектриков) на микро- и нано-уровне. В лазерных технологиях это достижение имело эффект, подобный изобретению печатного станка в средние века – в плане производительности (скорости, тиражирования) и качества печати. Приоритет в реализации этих важных достоинств лазерной 3D-печати УКИ имеют российские ученые, включая руководителя проекта развития. В частности, была разработана и внедрена технология объемной фотолюминесцентной лазерной микромаркировки алмазов для ПАО АЛРОСА. В рамках выполнения проекта планируется сделать следующий шаг в их практическом применении, на основе результатов фундаментальных исследований пространственно-иерархических физических процессов 3D-формирования мета-свойств материалов на микро- и нано-уровне и разработку соответствующих технологий.
Использование высокопроизводительной лазерной 3D-печати УКИ с гибким управлением длиной волны, длительностью, энергией и поляризацией импульсов позволило записывать в объемных изотропных прозрачных диэлектриках микро-оптические устройства высокоплотной «вечной» 5-мерной оптической памяти, поляризующие элементы, волновые фазовые пластинки, цветовые микрофильтры на базе трехмерных многоуровневых структур с наноструктурированным анизотропным мета-атомом (битом лазерной записи), несущим фазовый сдвиг и орбитальный момент, и сложных интерференционно-поляризационных взаимодействий света внутри них. Хотя микро-оптические элементы в объемных и тонкопленочных диэлектриках уступают плазмонным и диэлектрическим метаповерхностям в компактности (при более высоких механических характеристиках), для них нет конкурентов при (нелинейно)оптических преобразованиях лазерных пучков высокой мощности или интенсивности. Аналогичные преимущества данная технология 3D-обработки имеет для развивающегося сейчас в мире лазерного ЧПУ-микрофрезерования поверхности материалов со сложным профилем (например, лопатки турбин), демонстрируя многократно более высокую производительность по сравнению с механическими средствами обработки. Наконец, уникальные характеристики лазерной обработки УКИ проявляются в области биомедицины и пищевой промышленности, где УКИ среднего ИК-диапазона позволяют селективно на молекулярном уровне разрушать органеллы генетической памяти патогенных бактерий или молекулярные механизмы адсорбции вирусов, не затрагивая сам микроорганизм.
Таким образом, в рамках данного проекта развития предполагается провести прикладные исследования механизмов реализации лазерной 3D-печати УКИ в различных средах, включая биологические, для разработки методов их практического применения.

Ключевые признаки

Портфель "Научные проекты развития"
Сокращенное название4.54
СтатусВыполняется
Действительная дата начала/окончания01/07/202231/12/2024

    Финансирование

  • Финансирование: Постановление №729 Правительства Российской Федерации, контракт № 075-15-2021-1331

ID: 33782836