Des chercheurs de l’Université catholique de Corée et de l’Université nationale de Séoul ont développé
La lumière est dispersée à plusieurs reprises dans des complexesstructures telles que les tissus vivants. De ce fait, les photons changent aléatoirement de direction plusieurs fois lorsqu'ils traversent le tissu. En conséquence, lors d'un balayage classique, la plupart des ondes électromagnétiques sont déformées et l'image est floue.
Pour leur travail, les scientifiques quantitativementanalysé comment la lumière et la matière interagissent. En particulier, les chercheurs ont développé une méthode pour sélectionner préférentiellement les ondes diffusées individuellement, en utilisant le fait qu'elles ont des formes de réflexion similaires même lorsque la lumière frappe sous des angles différents.
Images du cortex cérébral de souris obtenuesen utilisant l'imagerie par réflexion confocale (rangée du haut) et des images corrigées du bruit (deuxième et troisième rangées). Image : Yonghyeon Jo et al., Science Advances
En utilisant un algorithme complexe et une opération numérique,qui analyse la distorsion et les interférences entre différentes longueurs d'onde de la lumière, les chercheurs ont mis au point un microscope qui concentre plus de 80 fois plus d'énergie lumineuse sur les fibres nerveuses qu'auparavant. Dans ce cas, le dispositif utilise un faisceau de sondage dans la plage de longueur d'onde visible et est capable de traiter et de supprimer sélectivement les signaux secondaires.
Dans une série d'expériences, les scientifiques ont fait plusieursimages du cerveau d'une souris. Les résultats des tests ont montré que, malgré une grande quantité de bruit et de diffusion, l'appareil produit des images à contraste élevé avec une résolution de 412 nm.
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