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標題: 一种分子装置可将红外线变成可见光 [打印本頁]

作者: laoliu12    時間: 2021-12-8 13:35
標題: 一种分子装置可将红外线变成可见光
一个国际研究团队开发出一种检测红外光的新方法,通过将红外光的频率变为可见光的频率,可将常见的高灵敏度可见光探测器的“视野”扩展到远红外线。这一突破性研究发表在最近的《科学》杂志上。

人类眼睛可看到400—750太赫兹之间的频率,这些频率定义了可见光谱。手机摄像头中的光传感器可检测低至300太赫兹的频率,而通过光纤连接互联网的检测器可检测到大约200太赫兹的频率。

在较低频率下,光传输的能量不足以触发人类眼睛和许多其他传感器中的光感受器,而100太赫兹以下的频率(中红外和远红外光谱)有着丰富的可用信息。例如,表面温度为20℃的物体会发出高达10太赫兹的红外光,这可以通过热成像“看到”。此外,化学和生物物质在中红外区域具有不同的吸收带,这意味着可通过红外光谱远程无损地识别它们。

但变频并不是一件容易的事。由于能量守恒定律,光的频率无法通过反射或透射等方法轻易改变。

在新研究中,来自瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)、中国武汉理工大学、西班牙瓦伦西亚理工大学和荷兰原子和分子物理学研究所的科学家们通过使用介质(微小振动分子)向红外光添加能量来解决这个问题。红外光被引导到分子,在那里被转换成振动能量。同时,更高频率的激光束撞击相同的分子以提供额外的能量,并将振动转化为可见光。为了促进转换过程,分子夹在金属纳米结构之间,通过将红外光和激光能量集中在分子上,充当光学天线。

领导这项研究的EPFL基础科学学院克里斯多夫·加兰德教授说:“新设备具有许多吸引人的功能。首先,转换过程是连贯的,这意味着原始红外光中存在的所有信息都忠实地映射到新产生的可见光上。它允许使用标准探测器(如手机摄像头中的探测器)进行高分辨率红外光谱分析。其次,每个设备的长度和宽度约为几微米,这意味着它可以合并到大型像素阵列中。最后,该方法具有高度通用性,只需选择具有不同振动模式的分子,即可适应不同的频率。”


作者: lvlu512    時間: 2021-12-8 14:31
真的假的
作者: hcr98    時間: 2021-12-8 15:06
真的假的?好水
作者: 上将潘鸡    時間: 2021-12-8 15:09
赤橙黄绿青蓝紫
作者: a5b4z    時間: 2021-12-8 16:02
有一点奇怪把,红外线本来就是看得见的光。
作者: lu111    時間: 2021-12-8 16:44

真的假的
作者: blue2017026    時間: 2021-12-8 19:34
一个国际研究团队开发出一种检测红外光的新方法
作者: blue2017026    時間: 2021-12-8 19:35
hcr98 發表於 2021-12-8 15:06
真的假的?好水

一个国际研究团队开发出一种检测红外光的新方法
作者: qazmlp1099    時間: 2021-12-9 01:05
光能效应。。。。。。。。。。。。。。。
作者: dixiashi01    時間: 2021-12-9 08:23
可是这又有什么用呢
作者: 我是米卡    時間: 2021-12-9 08:26
赫兹之间的频率
作者: mahao999    時間: 2021-12-9 09:13
现实意义是什么呢?
作者: mahao999    時間: 2021-12-9 09:13
现实意义是什么呢?
作者: yi258258    時間: 2021-12-9 09:41
科技越来越进步了 无限可能
作者: mbjx2019    時間: 2021-12-9 11:01
新夜视仪????????????
作者: blue2017026    時間: 2021-12-9 18:14
long6674521 發表於 2021-12-8 14:11
真的假的?好水分子也可以

人类眼睛可看到400—750太赫兹之间的频率
作者: bjmm006    時間: 2021-12-10 15:38
中国地大物博
作者: blue2017026    時間: 2021-12-10 19:25
光传输的能量不足以触发人类眼睛和许多其
作者: bjmm006    時間: 2021-12-10 21:21
现实意义是什么
作者: 493968719    時間: 2021-12-10 22:07

作者: 493968719    時間: 2021-12-10 22:09

作者: 大脸猫猫    時間: 2021-12-10 23:51
润体乳儿童袜
作者: blue2017026    時間: 2021-12-12 10:00
在新研究中,来自瑞士洛桑联邦理工学院
作者: blue2017026    時間: 2021-12-13 19:40
即可适应不同的频率
作者: firecctvbs    時間: 2021-12-13 22:12
领导这项研究的EPFL基础科学学院
作者: wang3619505    時間: 2021-12-13 22:37
科技这么复杂了啊
作者: blue2017026    時間: 2021-12-15 21:37
通过将红外光的频率变为可见光的频率
作者: xf305    時間: 2021-12-16 13:53
科技在进步
作者: blue2017026    時間: 2021-12-16 20:28
在较低频率下,光传输的能量不足以触发人类眼睛和许多其他传感器中的光感受器,而100太赫兹以下的频率(中红外和远红外光谱)有着丰富的可用信息。例如,表面温度为20℃的物体会发出高达10太赫兹的红外光,
作者: blue2017026    時間: 2021-12-16 20:38
blue2017026 發表於 2021-12-16 20:28
在较低频率下,光传输的能量不足以触发人类眼睛和许多其他传感器中的光感受器,而100太赫兹以下的频率(中 ...

曙采井站路口监控项目施工
作者: lvlu512    時間: 2021-12-17 11:08
该方法具有高度通用性
作者: tuke1989    時間: 2021-12-17 11:49
这个原理可以应用的地方都很多很多的
作者: blue2017026    時間: 2021-12-17 19:56
领导这项研究的EPFL基础科学学院克里斯多夫
作者: aleung    時間: 2021-12-18 10:20
由于能量守恒定律,光的频率无法通过反射或透射等方法轻易改变。
作者: lpieng000    時間: 2021-12-18 12:48
科技使人类进步
作者: kuangren85    時間: 2021-12-18 16:07
v北京高考后即可
作者: ryt-1011    時間: 2021-12-18 20:07
人类眼睛可看到400—750太赫兹之间的频率
作者: blue2017026    時間: 2021-12-19 16:55
人类眼睛可看到400—750太赫兹之间的频率,这些频率定义了可见光谱。
作者: jetwuwu    時間: 2021-12-19 17:14
这是可以红外成像的技术吗?
作者: blue2017026    時間: 2021-12-20 19:33
在新研究中,来自瑞士洛桑联邦理工学院(
作者: nicholasmans    時間: 2021-12-20 20:49
真的假的?好水分子也可以
作者: dixiashi01    時間: 2021-12-21 07:41
光能效应。
作者: lpieng000    時間: 2021-12-21 13:14
这个研究很强
作者: blue2017026    時間: 2021-12-21 20:15
只需选择具有不同振动模式的分子,即可适应不同的频率
作者: 青岛灰灰    時間: 2021-12-21 21:36
检测红外光的新方法
作者: blue2017026    時間: 2021-12-22 19:12
long6674521 發表於 2021-12-8 14:11
真的假的?好水分子也可以

光传输的能量不足以触发人类眼睛和许多其他传感器中的光感受器
作者: blue2017026    時間: 2021-12-23 18:24
long6674521 發表於 2021-12-8 14:11
真的假的?好水分子也可以

化学和生物物质在中红外区域具有不同的吸收带
作者: blue2017026    時間: 2021-12-25 07:35
个国际研究团队开发出一种检测红外光的新
作者: tigeradam    時間: 2021-12-25 16:30
学习学习知识
作者: blue2017026    時間: 2021-12-26 08:57
lvlu512 發表於 2021-12-8 14:31
真的假的

但变频并不是一件容易的事。由于能量守恒定律,
作者: bobbawang    時間: 2021-12-26 11:37
真的假的?好水分子也可以
作者: bobbawang    時間: 2021-12-26 11:39
真的假的?好水分子也可以
作者: blue2017026    時間: 2021-12-26 17:36
lvlu512 發表於 2021-12-8 14:31
真的假的

扩展到远红外线。这一突破性研究发表在最近的
作者: blue2017026    時間: 2022-1-2 11:55
long6674521 發表於 2021-12-8 14:11
真的假的?好水分子也可以

一个国际研究团队开发出一种检测红外光的新方法
作者: blue2017026    時間: 2022-1-3 14:32
更高频率的激光束撞击相同的分子以提供额外的能量
作者: blue2017026    時間: 2022-1-4 18:59
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为什么我看不见图片??
作者: lu111    時間: 2022-1-5 15:24
究团队开发出一种检测红外光的新方法,通过将红外光的频率变为可见光的频率,可将常见的高灵敏度可见光探测器的“视野”扩展到远红外线。这一突破性
作者: lu111    時間: 2022-1-5 15:30
究团队开发出一种检测红外光的新方法,通过将红外光的频率变为可见光
作者: lu111    時間: 2022-1-5 15:32
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是什么高级科技的么,,
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真的假的?好水

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真的假的?好水分子也可以

作者: blue2017026    時間: 2022-1-20 12:12
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学习知识
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真的假的
作者: blue2017026    時間: 2022-1-23 08:49
在较低频率下,光传输的能量不足以触发
作者: blue2017026    時間: 2022-1-26 10:01
long6674521 發表於 2021-12-8 14:11
真的假的?好水分子也可以

项研究的EPFL基础科学学院克里斯多夫·加兰德教授说
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真的假的?好水
作者: zilon6    時間: 2022-1-31 10:40

真的假的

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作者: blue2017026    時間: 2022-2-23 12:12
一个国际研究团队开发出一种检测红外光的新方法
作者: blue2017026    時間: 2022-2-24 08:19
人类眼睛可看到400—750太赫兹之间的频率
作者: zhulang123    時間: 2022-2-27 12:50

作者: blue2017026    時間: 2022-3-3 16:11
一个国际研究团队开发出一种检测红外光的新方法
作者: qmkkx456    時間: 2022-3-5 15:38
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