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Una tecnología compacta y económica que utiliza óptica de longitud de onda visible para analizar muestras en el infrarrojo, una tecnología que se espera que revolucione las pruebas médicas y de materiales.
La espectroscopia infrarroja se puede utilizar en el análisis de materiales, la medicina forense y la identificación de reliquias culturales, pero los escáneres de espectroscopia infrarroja son voluminosos y caros.La tecnología de banda de luz visible es relativamente más económica y puede utilizarse en dispositivos como cámaras de teléfonos inteligentes y bolígrafos láser.
De acuerdo con James Consulting, 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 beamsMétodo: mediante la correlación de los dos haces, es posible detectar el haz de banda infrarroja en el haz de luz visible.
Es un dispositivo muy sencillo y compacto que puede ser implementado con ópticas sencillas, dijo Krivitsky. Hemos conseguido resoluciones comparables a las de los sistemas infrarrojos tradicionales.
El equipo de investigación proyectó el láser en ácido tánico.Un cristal de litio que divide parte del fotón láser en dos fotones cuánticos de baja energía a través de un proceso no lineal llamado "conversión paramétrica hacia abajo", uno en el infrarrojo y el otro en el rango visible.
En un dispositivo similar al interferómetro de Michelson, los tres rayos se dividen y se proyectan en un espejo para reflejarlos de nuevo en el cristal.se crea un nuevo par de haces convertidos hacia abajo que interfieren con el haz producido por la primera inyección en el cristal.
El equipo de investigación está utilizando este tipo de interferencia: la muestra colocada en el haz infrarrojo afecta a la interferencia entre el primer haz de conversión hacia abajo y el segundo haz convertido hacia abajo,ya que el haz infrarrojo está cuánticamente asociado con el haz visible, este efecto se puede detectar en los haces de estas dos bandas.
Este método no sólo analiza el cambio del haz infrarrojo a través de la luz visible, sino que también proporciona más información que la espectroscopia tradicional.Podemos medir la absorción e índice de refracción del haz de forma independienteEl equipo de investigación puede cambiar sistemáticamente la posición de la muestra en el haz.Obtener más información sobre la muestraUtilizando estas mediciones, los investigadores pueden utilizar la tomografía de coherencia óptica para construir imágenes tridimensionales de muestras.
Según Krivitsky, este es un concepto muy influyente. También es la combinación perfecta de espectroscopia, imágenes y la capacidad de ajustar ampliamente las longitudes de onda.El equipo utilizó esta tecnología para analizar cuatro longitudes de ondaLas muestras en el proceso, mientras que el análisis previo de muestras a estas longitudes de onda requiere láseres y detectores complejos.
La aplicación de esta tecnología también puede extenderse a las bandas del infrarrojo cercano y del infrarrojo lejano mediante la conexión externa de los componentes ópticos correspondientes.En la actualidad, no hay ningún sistema de tomografía de coherencia óptica disponible en el mercado más allá de los 1En el rango de.5 micras".
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