Onderzoekers van de Katholieke Universiteit van Korea en de Nationale Universiteit van Seoul hebben zich ontwikkeld
Licht wordt herhaaldelijk verstrooid in complexestructuren zoals levend weefsel. Hierdoor veranderen de fotonen meerdere keren willekeurig van richting terwijl ze door het weefsel gaan. Als gevolg hiervan worden tijdens klassiek scannen de meeste elektromagnetische golven vervormd en wordt het beeld wazig.
Voor hun werk, wetenschappers kwantitatiefgeanalyseerd hoe licht en materie op elkaar inwerken. De onderzoekers ontwikkelden met name een methode om bij voorkeur enkelvoudig verstrooide golven te selecteren, gebruikmakend van het feit dat ze vergelijkbare reflectievormen hebben, zelfs wanneer licht vanuit verschillende hoeken valt.
Afbeeldingen van de hersenschors van de muis verkregenmet behulp van confocale reflectieve beeldvorming (bovenste rij) en ruisgecorrigeerde beelden (tweede en derde rij). Afbeelding: Yonghyeon Jo et al., Science Advances
Met behulp van een complex algoritme en numerieke bewerking,die vervorming en interferentie tussen verschillende golflengten van licht analyseert, hebben onderzoekers een microscoop ontwikkeld die meer dan 80 keer meer lichtenergie op zenuwvezels richt dan voorheen. In dit geval gebruikt het apparaat een meetstraal in het zichtbare golflengtebereik en kan het zijsignalen selectief verwerken en onderdrukken.
In een reeks experimenten hebben wetenschappers verschillendeafbeeldingen van de hersenen van een muis. Uit de testresultaten bleek dat het apparaat, ondanks een grote hoeveelheid ruis en verstrooiing, contrastrijke beelden produceert met een resolutie van 412 nm.
Lees verder:
Kijk naar een fenomeen dat gewoon onmogelijk is op Mars
Een enorme satelliet kan alle sterren en planeten aan de nachtelijke hemel overtreffen
China zegt dat ze over 6 jaar fusie-energie zullen hebben