Tekniken gör det möjligt att få bilder av gaser och ämnen som väte, kol och natrium, var och en av
Studien genomfördes av Dr. MichaelMreyen, Yoni Ehrlich, Dr. Assaf Levanon och Prof. Chaim Suchovsky från institutionen för kondenserat material vid Tel Avivs universitet (TAU).
"Det mänskliga ögat upptäcker fotoner med längdervåglängder från 400 till 700 nm - mellan våglängderna för blått och rött ljus, förklarar Dr Mreyen. "Men detta är bara en liten del av det elektromagnetiska spektrumet, som inkluderar radiovågor, mikrovågor, röntgenstrålar och mer. Under 400 nm finns det ultraviolett eller UV-strålning, och över 700 nm finns det infrarött, som också har undertyper. Var och en av dessa delar av det elektromagnetiska spektrumet innehåller en stor mängd information om material som hittills varit dolt.
Forskarna förklarar att färgerna i dessa delarspektrum är viktigt eftersom många material har en unik färgsignatur, särskilt i det mellaninfraröda området.
Befintlig infraröd detekteringsteknikstrålning är dyrt och kan i de flesta fall inte förmedla dessa "färger". Inom området medicinsk bildbehandling har experiment genomförts där infraröda bilder omvandlas till synligt ljus för att identifiera cancerceller med molekyler. Hittills har denna konvertering krävt mycket komplexa och dyra kameror som ofta inte är tillgängliga för allmänt bruk.
Men i sin studie kunde TAU-forskareutveckla en billig och effektiv teknik som kan installeras på en vanlig kamera. Det kommer att göra det möjligt för första gången att omvandla fotoner av ljus från hela det mellaninfraröda området till det synliga. Just vid de frekvenser som det mänskliga ögat och en vanlig kamera kan upptäcka.
Läs också
Det årliga uppdraget i Arktis har avslutats och uppgifterna är en besvikelse. Vad väntar mänskligheten?
Forntida fossil från Afrika avslöjar hur dinosaurier korsade haven
Se närmaste bilder på solens yta