Vědci z Australské národní univerzity k tomu používají rezonátory v nanoměřítku
Konvenční světelné mikroskopy jsou schopné studovatpouze předměty nepřesahující jednu desetimiliontinu metru, vysvětlují vědci. Složitější studie vyžadují použití mikroskopie s ultravysokým rozlišením nebo elektronové mikroskopie, což jsou drahé a pomalé technologie.
Výzkumníci k tomu používají rezonátoryzvýšit frekvenci světelných oscilací v optickém mikroskopu a podle toho pozorovat menší předměty. Paprsky světla, které vnímáme jako různé barvy duhy, jsou elektromagnetické vlny, které vibrují na různých frekvencích: od nízkých (červená) po vysokou (fialová).
Změna frekvence záření pomocí rezonátoru. Obrázek: Anastasiia Zalogina et al., Science Advances
Výzkumníci navrhují zvýšit frekvenci naextrémní ultrafialové: vlny s tak vysokou frekvencí mají kratší vlnovou délku, a proto mohou „ukazovat“ drobné předměty. V sérii experimentů vědci prokázali, že malý, tvarovaný rezonátor arsenidu hliníku a galia (AlGaAs) zvýšil frekvenci záření detekovaného kamerami a dalšími přístroji až sedmkrát.
Výzkumníci poznamenávají, že tyto zdrojeextrémní ultrafialové záření lze využít například v polovodičovém průmyslu. Při výrobě maličkých čipů dokážou v reálném čase sledovat a diagnostikovat případné problémy. Kromě toho je lze použít ke studiu struktury buněk, virů a dalších drobných biologických struktur.
Přečtěte si více:
Medvědi, kteří se oddělili v dětství, se znovu sešli: zoo vyprávěla, jak to všechno probíhalo
Světlo v raném vesmíru: nová teorie mění dosavadní způsob
Podívejte se, co se stalo s Merkurem, když se dostal co nejblíže Slunci