この技術により、水素、炭素、ナトリウムなどの気体や物質の画像を取得することができます。
この研究はマイケル博士によって行われました。テルアビブ大学 (TAU) 凝縮材料物理学科の Mreyen、Yoni Ehrlich、Assaf Levanon 博士、Chaim Sukhovsky 教授。
「人間の目は長さのある光子を検出します青色光と赤色光の波長の間の400~700nmの波長であるとMreyen博士は説明する。 「しかし、これは電波、マイクロ波、X線などを含む電磁スペクトルのほんの一部にすぎません。 400 nm 未満には紫外線があり、700 nm を超えると赤外線があり、これにもサブタイプがあり、電磁スペクトルの各部分には、これまで隠されていた物質に関する大量の情報が含まれています。」
研究者らは、これらの部分の色は多くの素材は、特に中赤外領域で独特の色の特徴を持っているため、スペクトルは重要です。
既存の赤外線検出技術放射線は高価であり、ほとんどの場合、これらの「色」を伝えることができません。医療画像の分野では、赤外線画像を可視光に変換してがん細胞を分子ごとに識別する実験が行われています。これまで、この変換には非常に複雑で高価なカメラが必要でしたが、多くの場合、一般用途には使用できませんでした。
しかし、TAU の科学者たちは研究で次のことができました。標準カメラに搭載できる安価で効果的な技術を開発する。中赤外領域全体の光の光子を可視光に変換することが初めて可能になります。まさに人間の目と標準的なカメラが検出できる周波数です。
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