Лиор Михаэли
Лиор Михаэли
Лиор Михаэли (англ. Lior Michaeli) — израильский физик.
Биография[править]
Аспирант Тель-Авивского университета[1], постдокторант программы Фулбрайта на кафедре прикладной физики и материаловедения Калифорнийского технологического института, работает в группе профессора Гарри Этуотера. Исследовательские интересы связаны с оптическим динамическим управлением макроскопическими объектами. Это исследование посвящено механическому манипулированию объектами размером от миллиметра до метра с помощью света, который способен оказывать давление. Это исследование является частью амбициозной цели инициативы Breakthrough Starshot — запустить световые паруса, приводимые в движение лазером, для исследования космоса. Лиор получил степень бакалавра, магистра и доктора философии по физике в Тель-Авивском университете. В своей докторской диссертации, написанной под руководством профессоров Таля Элленбогена и Хаима Суховски, исследовал коллективные эффекты в двумерных массивах наночастиц, известных как метаповерхности. Живет в Пасадене, штат Калифорния, с женой, сыном, дочерью и собакой[2].
5 августа 2026 года сообщалось, что израильско-американская команда исследователей разработала технологию управления световым лучом, которая способна перенаправлять его менее чем за триллионную долю секунды. В экспериментах скорость переключения достигла 74 фемтосекунды — с помощью метаповерхности из аморфного кремния:
Физики из Тель-Авивского университета совместно с американскими коллегами создали метаповерхность для сверхбыстрого управления лазерным светом.
Команда ученых разработала наноматериал, способный управлять лазерными лучами с рекордной скоростью – за 74 квадриллионные доли секунды (фемтосекунды). Созданная физиками метаповерхность открывает новые перспективы для передачи данных, вычислений, сенсорики и квантовых технологий и задает новый стандарт управления светом. Работа опубликована в журнале Nature Nanotechnology.
Хотя скорость самого света огромна, современные электронные устройства реагируют на него относительно медленно. В телекоммуникационных системах оптический сигнал приходится преобразовывать в электрический для обработки, а затем обратно в оптический, что создает большие задержки. Новая разработка делает важный шаг в преодолении этого "бутылочного горлышка".
Новое устройство представляет собой ультратонкую поверхность с кремниевыми наноструктурами, размеры которых меньше длины световой волны. Под воздействием управляющего лазерного импульса оптические свойства метаповерхности мгновенно меняются, что позволяет динамически изменять направление и форму второго, основного луча. В лабораторных экспериментах исследователи с помощью такого лазерного управления успешно отклоняли основной луч на угол до 13 градусов и придавали ему различные пространственные формы.
Скорость переключения оказалась настолько высокой, что она практически совпала с длительностью самого управляющего лазерного импульса. Ученые считают, что скорость переключения можно еще увеличить, если использовать более короткие импульсы.
Соавтор работы доктор Лиор Михаэли отметил практическую значимость исследования: "Эта работа указывает на широкие возможности: использование специально разработанных структур для усиления взаимодействия между светом и веществом и превращение таких структур в инструменты управления, сенсорики и обработки информации".
Сейчас технология находится на стадии фундаментальных исследований, но в будущем она поможет создать полностью оптические вычислительные платформы и сделает необязательным преобразование оптических сигналов в электрические[3].
Исследование возглавил профессор Гарри Этуотер из Caltech. Ведущий автор — доктор Клаудио Хейл, проводивший работу в качестве постдокторанта в лаборатории Этуотера; сейчас он доцент кафедры машиностроения в Калифорнийском университете в Беркли. В работе также участвовал доктор Лиор Михаэли — на тот момент постдокторант Caltech, а ныне руководитель лаборатории мета-оптомеханики на факультете электротехники и вычислительной техники Тель-Авивского университета.