Naukowcy z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego wykorzystują rezonatory w nanoskali, aby
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