Технологија омогућава добијање слика гасова и супстанци као што су водоник, угљеник и натријум, сваки од њих
Студију је спровео др МајклМреиен, Иони Ехрлицх, др Ассаф Леванон и проф. Цхаим Сукховски са Одељења за физику кондензованих материјала на Универзитету у Тел Авиву (ТАУ).&нбсп;
„Људско око детектује фотоне са дужинаматаласне дужине од 400 до 700 нм – између таласних дужина плаве и црвене светлости, објашњава др Мрејен. „Али ово је само мали део електромагнетног спектра, који укључује радио таласе, микроталасе, рендгенске зраке и још много тога. Испод 400 нм постоји ултраљубичасто или УВ зрачење, а изнад 700 нм постоји инфрацрвено, које такође има подврсте у сваком од ових делова електромагнетног спектра који садржи велику количину информација о материјалима који су до сада били скривени од погледа.
Истраживачи објашњавају да су боје у овим крајевимаспектар је важан јер многи материјали имају јединствену боју, посебно у средњем инфрацрвеном региону.&нбсп;
Постојеће технологије инфрацрвене детекцијезрачење је скупо и у већини случајева не може да пренесе ове „боје“. У области медицинског снимања, спроведени су експерименти у којима се инфрацрвене слике претварају у видљиву светлост да би се ћелије рака идентификовале помоћу молекула. До данас, ова конверзија је захтевала веома сложене и скупе камере које често нису доступне за општу употребу.
Али у својој студији, ТАУ научници су успелиразвити јефтину и ефикасну технологију која се може инсталирати на стандардну камеру. То ће по први пут омогућити претварање фотона светлости из читавог средњег инфрацрвеног региона у видљиво. Управо на оним фреквенцијама које људско око и стандардна камера могу да открију.
Прочитајте такође
Годишња мисија на Арктику је завршена и подаци су разочаравајући. Шта чека човечанство?
Древни фосил из Африке открива како су диносауруси прелазили океане
Погледајте најближе снимке Сунчеве површине