Изследователи от Австралийския национален университет използват наномащабни резонатори, за да
Конвенционалните светлинни микроскопи могат да изучаватсамо обекти, не по-големи от една десетмилионна от метъра, обясняват учените. По-сложните изследвания изискват използването на микроскопия със свръхвисока резолюция или електронна микроскопия, които са скъпи и бавни технологии.
Изследователите използват резонатори заувеличават честотата на светлинните трептения в оптичен микроскоп и съответно наблюдават по-малки обекти. Светлинните лъчи, които възприемаме като различни цветове на дъгата, са електромагнитни вълни, които вибрират на различни честоти: от ниска (червена) до висока (виолетова).
Промяна на честотата на излъчване с помощта на резонатор. Изображение: Anastasiia Zalogina et al., Science Advances
Изследователите предлагат увеличаване на честотата доекстремен ултравиолет: вълните с такава висока честота имат по-къса дължина на вълната и съответно могат да "покажат" миниатюрни обекти. В поредица от експерименти изследователите демонстрираха, че малък, оформен резонатор от алуминиев галиев арсенид (AlGaAs) увеличава честотата на радиацията, открита от камери и други инструменти, до седем пъти.
Изследователите отбелязват, че тези източнициекстремното ултравиолетово лъчение може да се използва например в производството на полупроводници. При производството на малки чипове те могат да наблюдават и диагностицират всякакви проблеми в реално време. В допълнение, те могат да се използват за изследване на структурата на клетки, вируси и други малки биологични структури.
Прочетете още:
Мечките, разделени в детството, се събраха отново: зоопаркът разказа как е минало всичко
Светлина в ранната вселена: нова теория променя начина, по който е била
Вижте какво се случи с Меркурий, когато се приближи възможно най-близо до Слънцето