Możliwości mikroskopów optycznych powiększyły się dzięki zastosowaniu nanocząstek-rezonatorów

Naukowcy z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego wykorzystują rezonatory w nanoskali, aby

Technologia ta pozwala na tworzenie źródeł światła przeznaczonych do badania małych obiektów.Stosowany w badaniach medycznych i przemyśle półprzewodników.

Konwencjonalne mikroskopy świetlne umożliwiają badanietylko obiekty nie większe niż jedna dziesięciomilionowa metra, wyjaśniają naukowcy. Bardziej złożone badania wymagają zastosowania mikroskopii ultrawysokiej rozdzielczości lub mikroskopii elektronowej, które są technologiami drogimi i powolnymi.

Naukowcy używają rezonatorów dozwiększyć częstotliwość oscylacji światła w mikroskopie optycznym i odpowiednio obserwować mniejsze obiekty. Promienie światła, które postrzegamy jako różne kolory tęczy, to fale elektromagnetyczne, które wibrują z różnymi częstotliwościami: od niskich (czerwony) do wysokich (fioletowy).

Zdjęcie: Anastasiia Zalogina et al., Science Advances

Naukowcy sugerują zwiększenie częstotliwości doekstremalny ultrafiolet: fale o tak wysokiej częstotliwości mają krótszą długość fali i odpowiednio mogą „pokazywać” małe obiekty. W serii eksperymentów naukowcy wykazali, że mały, ukształtowany rezonator z arsenku aluminium i galu (AlGaAs) zwiększył częstotliwość promieniowania wykrywanego przez kamery i inne instrumenty nawet siedmiokrotnie.

Badacze zauważają, że te źródłaekstremalne promieniowanie ultrafioletowe może być wykorzystywane na przykład w przemyśle półprzewodnikowym. W produkcji malutkich chipów mogą monitorować i diagnozować wszelkie problemy w czasie rzeczywistym. Ponadto można je wykorzystać do badania struktury komórek, wirusów i innych drobnych struktur biologicznych.

Czytaj więcej:

Niedźwiedzie rozdzielone w dzieciństwie ponownie się zjednoczyły: zoo opowiedziało, jak to wszystko poszło

Światło we wczesnym wszechświecie: nowa teoria zmienia sposób, w jaki był

Zobacz, co stało się z Merkurym, gdy zbliżył się jak najbliżej Słońca