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新技术使相机能够捕捉人眼看不见的颜色

导读 特拉维夫大学的最新研究将使相机能够识别人眼甚至普通相机无法感知的色彩。该技术使人们能够对气体和物质(例如氢,碳和钠)成像,它们在红外

特拉维夫大学的最新研究将使相机能够识别人眼甚至普通相机无法感知的色彩。

该技术使人们能够对气体和物质(例如氢,碳和钠)成像,它们在红外光谱中均具有独特的颜色,以及自然界中发现的但肉眼或肉眼“看不见”的生物化合物。普通相机。它在计算机游戏和摄影以及安全,医学和天文学等各个领域都有突破性的应用。

该研究由TAU凝聚态材料物理系的Michael Mrejen博士,Yoni Erlich博士,Assaf Levanon博士和Haim Suchowski教授进行。该研究的结果发表在2020年10月的《激光与光子学评论》上。

Mrejen博士解释说:“人眼拾取波长在400纳米至700纳米之间的光子,介于蓝色和红色之间。” “但这只是电磁频谱的一小部分,其中还包括无线电波,微波,X射线等。低于400纳米的区域存在紫外线或紫外线辐射,而高于700纳米的区域存在红外线辐射,红外辐射本身分为近红外,中红外和远红外。

“在电磁频谱的每个这些部分中,都有许多关于编码为'颜色'的材料的信息,这些信息到目前为止一直是看不见的。”

研究人员解释说,光谱的这些部分中的颜色非常重要,因为许多材料具有独特的颜色表示,尤其是在中红外范围内。例如,由于癌细胞具有较高浓度的某种类型的分子,因此很容易检测到。

现有的红外检测技术价格昂贵,并且大多无法渲染这些“颜色”。在医学成像中,已进行了将红外图像转换为可见光以通过分子识别癌细胞的实验。迄今为止,这种转换需要非常复杂且昂贵的相机,而这些相机不一定可以用于一般用途。

但是在他们的研究中,TAU研究人员能够开发出廉价,高效的技术,该技术可以安装在标准相机上,并且首次允许以一定频率将光子从整个中红外区域转换为可见区域。人眼和标准相机都能拍摄到

Suchowski教授解释说:“我们可以看到红色和蓝色之间的人类。如果我们可以在红外领域看到的话,我们将看到氢,碳和钠等元素具有独特的颜色。” “因此,环境监测卫星可以'看到'从工厂排放的污染物,或者间谍卫星可以看到隐藏爆炸物或铀的地方。此外,由于每个物体都在红外线中辐射热量,因此可以看到所有这些信息。即使在晚上。”

在为他们的发明注册了专利之后,研究人员正在通过创新局的KAMIN项目拨款来开发该技术,并且他们已经与许多以色列公司和国际公司会面。