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Une technologie économique et compacte qui utilise l'optique à longueur d'onde visible pour analyser des échantillons en infrarouge, une technologie qui devrait révolutionner les tests médicaux et de matériaux.
La spectroscopie infrarouge peut être utilisée dans l'analyse des matériaux, la médecine légale et l'identification des reliques culturelles, mais les scanners de spectroscopie infrarouge sont encombrants et coûteux.La technologie de la bande lumineuse visible est relativement plus économique et peut être utilisée sur des appareils tels que les appareils photo des smartphones et les stylos laser..
D'après le conseil James, Leonid Krivitsky and colleagues at the Data Storage Institute (DSI) subsidiary of the A*STAR Institute in Singapore used this idea to develop a “low-energy beam that can convert one laser into two beamsMétode: en utilisant la corrélation des deux faisceaux, il est possible de détecter le faisceau infrarouge dans le faisceau visible.
"Il s'agit d'un appareil très simple et compact qui peut être mis en œuvre avec une optique simple", a déclaré Krivitsky.
L'équipe de recherche a projeté le laser dans l'acide tannique.Un cristal de lithium qui divise une partie du photon laser en deux photons quantiques de basse énergie par un processus non linéaire appelé "conversion paramétrique vers le bas", l'un dans l'infrarouge et l'autre dans la gamme visible.
Dans un appareil similaire à l'interféromètre de Michelson, les trois faisceaux sont divisés et projetés sur un miroir pour les refléter dans le cristal.une nouvelle paire de faisceaux convertis vers le bas est créée qui interfère avec le faisceau produit par la première injection dans le cristal.
L'équipe de recherche utilise ce type d'interférence: l'échantillon placé dans le faisceau infrarouge affecte l'interférence entre le premier faisceau de conversion vers le bas et le deuxième faisceau de conversion vers le bas,puisque le faisceau infrarouge est associé quantiquement au faisceau visible, cet effet peut être détecté dans les faisceaux de ces deux bandes.
Cette méthode analyse non seulement le changement du faisceau infrarouge à travers la lumière visible, mais fournit également plus d'informations que la spectroscopie traditionnelle.nous pouvons mesurer l'absorption et l'indice de réfraction du faisceau indépendammentL'équipe de recherche peut modifier systématiquement la position de l'échantillon dans le faisceau.Obtenez plus d'informations sur l'échantillonEn utilisant ces mesures, les chercheurs peuvent utiliser la tomographie par cohérence optique pour construire des images tridimensionnelles d'échantillons.
Selon Krivitsky, "C'est un concept très influent. C'est aussi la combinaison parfaite de la spectroscopie, de l'imagerie et de la capacité de régler largement les longueurs d'onde.L'équipe a utilisé cette technologie pour analyser quatre longueurs d'onde.5 et 3 microns. Les échantillons dans le processus, alors que l'analyse préalable des échantillons à ces longueurs d'onde nécessite des lasers et des détecteurs complexes.
L'application de cette technologie peut également être étendue aux bandes infrarouge proche et infrarouge lointain en connectant à l'extérieur les composants optiques correspondants.Il n'existe actuellement aucun système de tomographie par cohérence optique disponible sur le marché au-delà de 1Dans la gamme de 0,5 microns. "
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