Opracowali to naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Korei i Uniwersytetu Narodowego w Seulu
Światło jest wielokrotnie rozproszone w kompleksiestruktury, takie jak żywa tkanka. Z tego powodu fotony kilkakrotnie losowo zmieniają swój kierunek podczas przechodzenia przez tkankę. W efekcie podczas klasycznego skanowania większość fal elektromagnetycznych jest zniekształcona, a obraz rozmyty.
Za swoją pracę naukowcy ilościowoprzeanalizowali interakcje światła i materii. W szczególności naukowcy opracowali metodę preferencyjnego wyboru pojedynczo rozproszonych fal, wykorzystując fakt, że mają one podobne kształty odbicia, nawet gdy światło pada pod różnymi kątami.
Uzyskane obrazy kory mózgowej myszyprzy użyciu konfokalnego obrazowania refleksyjnego (górny rząd) i obrazów z korekcją szumów (drugi i trzeci rząd). Zdjęcie: Yonghyeon Jo i in., Science Advances
Używając złożonego algorytmu i operacji numerycznych,który analizuje zniekształcenia i interferencje między różnymi długościami fal światła, naukowcy opracowali mikroskop, który skupia ponad 80 razy więcej energii świetlnej na włóknach nerwowych niż wcześniej. W tym przypadku urządzenie wykorzystuje wiązkę sondującą w widzialnym zakresie długości fal i jest w stanie selektywnie przetwarzać i tłumić sygnały boczne.
W serii eksperymentów naukowcy wykonali kilkaobrazy mózgu myszy. Wyniki testów pokazały, że pomimo dużej ilości szumów i rozpraszania, urządzenie wytwarza obrazy o wysokim kontraście o rozdzielczości 412 nm.
Czytaj więcej:
Spójrz na zjawisko, które jest po prostu niemożliwe na Marsie
Ogromny satelita może przyćmić wszystkie gwiazdy i planety na nocnym niebie
Chiny twierdzą, że za 6 lat będą dysponować energią termojądrową