Ερευνητές στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας χρησιμοποιούν αντηχεία νανοκλίμακας για να
Τα συμβατικά μικροσκόπια φωτός είναι ικανά να μελετήσουνμόνο αντικείμενα που δεν είναι μεγαλύτερα από το ένα δέκατο εκατομμυριοστό του μέτρου, εξηγούν οι επιστήμονες. Πιο πολύπλοκες μελέτες απαιτούν τη χρήση μικροσκοπίας εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης ή ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, που είναι ακριβές και αργές τεχνολογίες.
Οι ερευνητές χρησιμοποιούν αντηχεία για νανα αυξήσει τη συχνότητα των ταλαντώσεων φωτός σε ένα οπτικό μικροσκόπιο και, κατά συνέπεια, να παρατηρήσει μικρότερα αντικείμενα. Οι ακτίνες φωτός, τις οποίες αντιλαμβανόμαστε ως διαφορετικά χρώματα του ουράνιου τόξου, είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα που δονούνται σε διαφορετικές συχνότητες: από χαμηλή (κόκκινη) έως υψηλή (ιώδες).
Αλλαγή της συχνότητας ακτινοβολίας με χρήση συντονιστή. Εικόνα: Anastasiia Zalogina et al., Science Advances
Οι ερευνητές προτείνουν αύξηση της συχνότητας σεακραίο υπεριώδες: τα κύματα με τόσο υψηλή συχνότητα έχουν μικρότερο μήκος κύματος και, κατά συνέπεια, μπορούν να «δείξουν» μικροσκοπικά αντικείμενα. Σε μια σειρά πειραμάτων, οι ερευνητές απέδειξαν ότι ένας μικροσκοπικός, σε σχήμα αντηχείο αρσενιδίου του γαλλίου αλουμινίου (AlGaAs) αύξησε τη συχνότητα της ακτινοβολίας που ανιχνεύεται από κάμερες και άλλα όργανα έως και επτά φορές.
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτές οι πηγέςΗ ακραία υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, στη βιομηχανία ημιαγωγών. Στην παραγωγή μικροσκοπικών τσιπ, μπορούν να παρακολουθούν και να διαγνώσουν τυχόν προβλήματα σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη της δομής των κυττάρων, των ιών και άλλων μικροσκοπικών βιολογικών δομών.
Διαβάστε περισσότερα:
Οι αρκούδες που χώρισαν στην παιδική ηλικία επανενώθηκαν: ο ζωολογικός κήπος είπε πώς πήγαν όλα
Φως στο πρώιμο σύμπαν: μια νέα θεωρία αλλάζει τον τρόπο που ήταν
Δείτε τι συνέβη στον Ερμή όταν έφτασε όσο πιο κοντά στον Ήλιο