이 기술을 통해 수소, 탄소, 나트륨 등의 기체와 물질의 이미지를 얻을 수 있습니다.
이 연구는 Michael 박사가 수행했습니다.Mreyen, Yoni Ehrlich, Assaf Levanon 박사 및 Tel Aviv University(TAU) 응축재료 물리학과의 Chaim Suchovsky 교수.
“인간의 눈은 길이가 있는 광자를 감지합니다.Mreyen 박사는 청색광과 적색광의 파장 사이인 400~700nm의 파장을 설명합니다. “그러나 이것은 전파, 마이크로파, 엑스레이 등을 포함하는 전자기 스펙트럼의 아주 작은 부분일 뿐입니다. 400nm 미만에는 자외선 또는 UV 방사선이 있고, 700nm 이상에는 적외선이 있으며, 여기에도 하위 유형이 있습니다. 전자기 스펙트럼의 각 부분에는 지금까지 보이지 않는 물질에 대한 많은 양의 정보가 포함되어 있습니다."
연구자들은 이러한 부분의 색상이많은 재료가 특히 중적외선 영역에서 고유한 색상 특성을 갖기 때문에 스펙트럼이 중요합니다.
기존 적외선 감지 기술방사선은 비용이 많이 들고 대부분의 경우 이러한 "색상"을 전달할 수 없습니다. 의료영상 분야에서는 적외선 영상을 가시광선으로 변환해 분자별로 암세포를 식별하는 실험이 진행됐다. 현재까지 이러한 전환을 위해서는 일반적으로 사용할 수 없는 매우 복잡하고 값비싼 카메라가 필요했습니다.
그러나 그들의 연구에서 TAU 과학자들은 다음과 같은 일을 할 수 있었습니다.표준 카메라에 장착할 수 있는 저렴하고 효과적인 기술을 개발합니다. 중적외선 전체 영역의 빛 광자를 가시광선으로 변환하는 것이 최초로 가능해졌습니다. 인간의 눈과 표준 카메라가 감지할 수 있는 주파수와 정확하게 일치합니다.
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