Tehnologija omogućuje dobivanje slika plinova i tvari kao što su vodik, ugljik i natrij, svaki od njih
Studiju je proveo dr. MichaelMreyen, Yoni Ehrlich, dr. Assaf Levanon i prof. Chaim Sukhovsky s Odjela za fiziku kondenziranih materijala na Sveučilištu Tel Aviv (TAU).
“Ljudsko oko detektira fotone s duljinamavalne duljine od 400 do 700 nm – između valnih duljina plave i crvene svjetlosti, objašnjava dr. Mreyen. “Ali ovo je samo mali dio elektromagnetskog spektra, koji uključuje radio valove, mikrovalove, X-zrake i još mnogo toga. Ispod 400 nm postoji ultraljubičasto ili UV zračenje, a iznad 700 nm postoji infracrveno, koje također ima podvrste. Svaki od ovih dijelova elektromagnetskog spektra sadrži veliku količinu informacija o materijalima koji su do sada bili skriveni od pogleda.”
Istraživači objašnjavaju da su boje u tim krajevimaspektra važni su jer mnogi materijali imaju jedinstveni potpis boja, posebno u srednjem infracrvenom području.
Postojeće tehnologije infracrvene detekcijezračenje je skupo i u većini slučajeva ne može prenijeti te "boje". U području medicinskog oslikavanja provedeni su eksperimenti u kojima se infracrvene slike pretvaraju u vidljivu svjetlost kako bi se identificirale stanice raka prema molekulama. Do danas je ova pretvorba zahtijevala vrlo složene i skupe kamere koje često nisu dostupne za opću upotrebu.
Ali u svojoj studiji znanstvenici TAU-a uspjeli surazviti jeftinu i učinkovitu tehnologiju koja se može instalirati na standardnu kameru. To će po prvi put omogućiti pretvaranje fotona svjetlosti iz cijelog srednjeg infracrvenog područja u vidljivo. Upravo na onim frekvencijama koje ljudsko oko i standardna kamera mogu detektirati.
Pročitajte i
Završila je godišnja misija na Arktiku i podaci su razočaravajući. Što čeka čovječanstvo?
Drevni fosil iz Afrike otkriva kako su dinosauri prelazili oceane
Pogledajte najbliže snimke Sunčeve površine