La technologie permet d'obtenir des images de gaz et de substances telles que l'hydrogène, le carbone et le sodium, chacun
L'étude a été menée par le Dr MichaelMreyen, Yoni Ehrlich, le Dr Assaf Levanon et le professeur Chaim Sukhovsky du Département de physique des matériaux condensés de l'Université de Tel Aviv (TAU).
"L'œil humain détecte les photons de longueurlongueurs d'onde de 400 à 700 nm - entre les longueurs d'onde de la lumière bleue et rouge, explique le Dr Mreyen. « Mais il ne s’agit là que d’une infime partie du spectre électromagnétique, qui comprend les ondes radio, les micro-ondes, les rayons X et bien plus encore. En dessous de 400 nm, il y a le rayonnement ultraviolet ou UV, et au-dessus de 700 nm, il y a l'infrarouge, qui possède également des sous-types. Chacune de ces parties du spectre électromagnétique contient une grande quantité d'informations sur des matériaux qui étaient jusqu'à présent cachées.
Les chercheurs expliquent que les couleurs de ces régionsLe spectre est important car de nombreux matériaux ont une signature couleur unique, en particulier dans la région infrarouge moyen.
Technologies de détection infrarouge existantesle rayonnement coûte cher et, dans la plupart des cas, ne peut pas transmettre ces « couleurs ». Dans le domaine de l'imagerie médicale, des expériences ont été réalisées dans lesquelles des images infrarouges sont converties en lumière visible pour identifier les cellules cancéreuses par molécules. À ce jour, cette conversion a nécessité des caméras très complexes et coûteuses qui ne sont souvent pas disponibles pour un usage général.
Mais dans leur étude, les scientifiques de TAU ont pudévelopper une technologie peu coûteuse et efficace pouvant être installée sur une caméra standard. Il permettra pour la première fois de convertir des photons de lumière provenant de toute la région de l'infrarouge moyen en visible. Précisément aux fréquences que l’œil humain et une caméra standard peuvent détecter.
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