Teknologian avulla on mahdollista saada kuvia kaasuista ja aineista, kuten vedystä, hiilestä ja natriumista
Tutkimuksen suoritti tohtori MichaelMreyen, Yoni Ehrlich, tohtori Assaf Levanon ja prof. Chaim Sukhovsky Tel Avivin yliopiston (TAU) kondensoidun materiaalin fysiikan laitokselta.
"Ihmissilmä havaitsee fotoneja pituuksillaaallonpituudet 400-700 nm - sinisen ja punaisen valon aallonpituuksien välillä, selittää tohtori Mreyen. "Mutta tämä on vain pieni osa sähkömagneettista spektriä, joka sisältää radioaallot, mikroaallot, röntgensäteet ja paljon muuta. Alle 400 nm on ultravioletti- tai UV-säteilyä ja yli 700 nm infrapunaa, jolla on myös alatyyppejä. Jokainen näistä sähkömagneettisen spektrin osista sisältää suuren määrän tietoa materiaaleista, jotka ovat tähän asti olleet piilossa näkyviltä."
Tutkijat selittävät, että värit näissä osissaspektri ovat tärkeitä, koska monilla materiaaleilla on ainutlaatuinen väriominaisuus, erityisesti keski-infrapuna-alueella.
Nykyiset infrapunatunnistustekniikatsäteily on kallista, eikä se useimmissa tapauksissa pysty välittämään näitä "värejä". Lääketieteellisen kuvantamisen alalla on tehty kokeita, joissa infrapunakuvat muunnetaan näkyväksi valoksi syöpäsolujen tunnistamiseksi molekyyleillä. Tähän mennessä tämä muunnos on vaatinut erittäin monimutkaisia ja kalliita kameroita, joita ei useinkaan ole saatavilla yleiseen käyttöön.
Mutta tutkimuksessaan TAU:n tutkijat pystyivätkehittää halpa ja tehokas tekniikka, joka voidaan asentaa tavalliseen kameraan. Se mahdollistaa ensimmäistä kertaa valon fotonien muuntamisen koko keski-infrapuna-alueelta näkyväksi. Juuri sellaisilla taajuuksilla, jotka ihmissilmä ja tavallinen kamera pystyvät havaitsemaan.
Lue myös
Arktisen alueen vuosittainen tehtävä on päättynyt ja tiedot ovat pettymyksiä. Mikä ihmiskuntaa odottaa?
Muinainen Afrikasta peräisin oleva fossiili paljastaa kuinka dinosaurukset ylittivät valtameret
Katso lähimmät kuvat Auringon pinnasta