Дослідники з Австралійського національного університету використовують нанорозмірні резонатори.
Звичайні світлові мікроскопи здатні вивчатилише об'єкти розміром не більше одного десятимільйонного метра, пояснюють вчені. Для більш складних досліджень потрібно використовувати мікроскопію надвисокої роздільної здатності або електронну мікроскопію - дорогі та повільні технології.
Дослідники використовують резонатори, щобпідвищити частоту коливань світла в оптичному мікроскопі та відповідно спостерігати за об'єктами меншого розміру. Промені світла, які ми сприймаємо як різні кольори веселки, є електромагнітними хвилями, що коливаються з різною частотою: від низької (червоний) до високої (фіолетовий).
Зміна частоти випромінювання за допомогою резонатора. Зображення: Anastasiia Zalogina et al., Science Advances
Дослідники пропонують збільшувати частоту доекстремального ультрафіолету: хвилі з такою високою частотою мають меншу довжину і відповідно можуть «показувати» крихітні об'єкти. У серії експериментів дослідники продемонстрували, що крихітний резонатор заданої форми з арсеніду алюмінію-галію (AlGaAs) до семи разів збільшували частоту випромінювання фіксованого камерами та іншими приладами.
Дослідники зазначають, що ці джерелакрайнього ультрафіолетового випромінювання можна використовувати, наприклад, напівпровідникової промисловості. При виробництві крихітних чіпів вони можуть у режимі реального часу контролювати та діагностувати будь-які проблеми. Крім того, з їх допомогою можна вивчати будову клітин, вірусів та інших крихітних біологічних структур.
Читати далі:
Розлучені у дитинстві ведмедиці возз'єдналися: у зоопарку розповіли, як усе минулося
Світло в ранньому Всесвіті: нова теорія змінює уявлення про те, яким він був
Подивіться, що сталося з Меркурієм, коли він максимально наблизився до Сонця