Vyvinuli sa výskumníci z Kórejskej katolíckej univerzity a Národnej univerzity v Soule
Svetlo je opakovane rozptýlené v komplexeštruktúry, ako je živé tkanivo. Z tohto dôvodu fotóny pri prechode tkanivom niekoľkokrát náhodne menia svoj smer. Výsledkom je, že pri klasickom skenovaní je väčšina elektromagnetických vĺn skreslená a obraz je rozmazaný.
Za svoju prácu vedci kvantitatívneanalyzovali interakciu svetla a hmoty. Najmä výskumníci vyvinuli metódu na prednostný výber jednotlivo rozptýlených vĺn s využitím skutočnosti, že majú podobné tvary odrazu, aj keď svetlo dopadá z rôznych uhlov.
Získali sa obrázky myšacej mozgovej kôrypomocou konfokálneho reflexného zobrazovania (horný riadok) a obrázkov s korekciou šumu (druhý a tretí riadok). Obrázok: Yonghyeon Jo a kol., Science Advances
Pomocou zložitého algoritmu a numerickej operácie,ktorý analyzuje skreslenie a interferenciu medzi rôznymi vlnovými dĺžkami svetla, výskumníci vyvinuli mikroskop, ktorý zameriava viac ako 80-krát viac svetelnej energie na nervové vlákna ako predtým. V tomto prípade zariadenie využíva sondovací lúč vo viditeľnom rozsahu vlnových dĺžok a je schopné selektívne spracovať a potlačiť vedľajšie signály.
V sérii experimentov vedci urobili niekoľkoobrázky mozgu myši. Výsledky testu ukázali, že napriek veľkému množstvu šumu a rozptylu zariadenie produkuje vysoko kontrastné snímky s rozlíšením 412 nm.
Čítaj viac:
Pozrite sa na jav, ktorý je na Marse jednoducho nemožný
Obrovský satelit môže zatieniť všetky hviezdy a planéty na nočnej oblohe
Čína tvrdí, že fúznu energiu bude mať do 6 rokov