Technologie umožňuje získat snímky plynů a látek, jako je vodík, uhlík a sodík, každý z nich
Studii provedl Dr. MichaelMreyen, Yoni Ehrlich, Dr. Assaf Levanon a Prof. Chaim Sukhovsky z Katedry fyziky kondenzovaných materiálů na Tel Aviv University (TAU).
"Lidské oko detekuje fotony s délkami."vlnové délky od 400 do 700 nm – mezi vlnovými délkami modrého a červeného světla, vysvětluje Dr. Mreyen. "Ale to je jen malá část elektromagnetického spektra, které zahrnuje rádiové vlny, mikrovlny, rentgenové záření a další." Pod 400 nm je ultrafialové nebo UV záření a nad 700 nm infračervené, které má také podtypy. Každá z těchto částí elektromagnetického spektra obsahuje velké množství informací o materiálech, které byly až dosud skryty.
Vědci vysvětlují, že barvy v těchto částechspektrum je důležité, protože mnoho materiálů má jedinečný barevný podpis, zejména ve střední infračervené oblasti.
Stávající infračervené detekční technologiezáření je drahé a ve většině případů nedokáže tyto „barvy“ přenést. V oblasti lékařského zobrazování byly provedeny experimenty, při kterých se infračervené obrazy přeměňují na viditelné světlo, aby bylo možné identifikovat rakovinné buňky podle molekul. Doposud tato přestavba vyžadovala vysoce složité a drahé kamery, které často nejsou dostupné pro běžné použití.
Ale ve své studii to vědci TAU dokázalivyvinout levnou a efektivní technologii, kterou lze nainstalovat na standardní kameru. Umožní poprvé převést fotony světla z celé střední infračervené oblasti na viditelné. Přesně na těch frekvencích, které lidské oko a běžná kamera dokáže zachytit.
Přečtěte si také
Roční mise v Arktidě skončila a data jsou zklamáním. Co čeká lidstvo?
Starověké fosilie z Afriky ukazují, jak dinosauři procházeli oceány
Podívejte se na nejbližší záběry povrchu Slunce