オーストラリア国立大学の研究者は、ナノスケール共振器を使用して、
従来の光学顕微鏡は研究することができます1,000 万分の 1 メートル以下の物体のみである、と科学者は説明しています。より複雑な研究には、高価で時間のかかる技術である超高解像度顕微鏡または電子顕微鏡の使用が必要です。
研究者は共振器を使用して光学顕微鏡の光振動の周波数を上げ、それに応じてより小さな対象物を観察します。私たちが虹のさまざまな色として認識する光線は、低 (赤) から高 (紫) まで、さまざまな周波数で振動する電磁波です。
共振器を使用して放射周波数を変更します。画像: Anastasiia Zalogina et al.、Science Advances
研究者は、頻度を増やすことを提案しています極端紫外線: このような高い周波数の波は波長が短く、したがって小さな物体を「見せる」ことができます。一連の実験で、研究者らは、小さな形状のアルミニウム ガリウム ヒ素 (AlGaAs) 共振器が、カメラやその他の機器によって検出される放射線の周波数を最大 7 倍増加させることを実証しました。
研究者は、これらの情報源が極紫外線は、例えば半導体産業で使用されます。小さなチップの生産では、問題をリアルタイムで監視および診断できます。さらに、細胞、ウイルス、その他の小さな生物学的構造の研究にも使用できます。
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