La tecnología permite obtener imágenes de gases y sustancias como hidrógeno, carbono y sodio, cada uno de ellos
El estudio fue realizado por el Dr. Michael.Mreyen, Yoni Ehrlich, Dr. Assaf Levanon y Prof. Chaim Suchovsky del Departamento de Física de Materiales Condensados de la Universidad de Tel Aviv (TAU).
“El ojo humano detecta fotones con longitudeslongitudes de onda de 400 a 700 nm, entre las longitudes de onda de la luz azul y la roja, explica el Dr. Mreyen. “Pero esto es sólo una pequeña parte del espectro electromagnético, que incluye ondas de radio, microondas, rayos X y más. Por debajo de los 400 nm está la radiación ultravioleta o UV, y por encima de los 700 nm la infrarroja, que también tiene subtipos. Cada una de estas partes del espectro electromagnético contiene una gran cantidad de información sobre materiales que hasta ahora estaba oculta a la vista”.
Los investigadores explican que los colores en estas partesEl espectro son importantes porque muchos materiales tienen una firma de color única, especialmente en la región del infrarrojo medio.
Tecnologías de detección por infrarrojos existentesla radiación es cara y en la mayoría de los casos no puede transmitir estos “colores”. En el campo de la imagen médica se han llevado a cabo experimentos en los que las imágenes infrarrojas se convierten en luz visible para identificar células cancerosas mediante moléculas. Hasta la fecha, esta conversión ha requerido cámaras muy complejas y costosas que a menudo no están disponibles para uso general.
Pero en su estudio, los científicos de TAU pudieronDesarrollar una tecnología barata y eficaz que pueda instalarse en una cámara estándar. Permitirá por primera vez convertir fotones de luz de toda la región del infrarrojo medio en visible. Precisamente en aquellas frecuencias que el ojo humano y una cámara estándar pueden detectar.
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