太赫茲波相機(jī)可捕捉微觀世界的3D圖像
拉夫堡大學(xué)的科學(xué)家首次證明太赫茲波相機(jī)可以捕獲隱藏在小物體內(nèi)微觀物體的3D圖像。 )m;*d7l~p rHw#<oV 首席研究員Luana Olivieri博士表示,盡管該研究還處于早期階段,但該團(tuán)隊(duì)的最新研究可能“對(duì)癌癥篩查,安全和材料研究相關(guān)的一系列領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響”。 2kVZlt'y u~M$<|; 這項(xiàng)研究是與Marco Peccianti教授,Luke Peters博士,Juan S. Totero博士和新興光子學(xué)研究中心(EPicX)的專家團(tuán)隊(duì)合作進(jìn)行的,表明太赫茲波可用于定位和識(shí)別微觀三維空間中的嵌入式物體和特征,例如裂縫和氣泡。該研究已發(fā)表在ACS Photonics雜志上,并登上今天出版的最新一期雜志的封面。 9!X3Cv|+L 2_HIn
[attachment=118573] 3S+9LOrhY 分布在整個(gè) 3D 立方體中的微觀金屬物體。金屬物體使用太赫茲波相機(jī)成像,然后進(jìn)行的藝術(shù)渲染圖像。 >eG<N@13p 太赫茲波是電磁頻譜中尚未探索的一部分,其頻率介于微波和紅外光之間。它們具有多種特性,使它們非常有用,例如它們能夠穿透不透明物體而不會(huì)造成傷害。 ]?1_.Wjtt f4P({V 然而,太赫茲成像領(lǐng)域的主要問題之一是觀察微觀物體的能力有限。 <<?32r~ oMg-.!6 Olivieri博士和EPicX團(tuán)隊(duì)通過開發(fā)一種稱為“時(shí)間分辨非線性鬼影成像”的獨(dú)特方法克服了這一限制,該方法結(jié)合了一系列先進(jìn)的檢測(cè)方法,涉及操縱光并測(cè)量它如何隨著時(shí)間的推移穿過物體。 q-;Y }q Y|r7gy9% 他們的方法可以更清楚地看到較小的物體,盡管到目前為止,它只被證明適用于2D物體。 41Q5%2
R`<2DC>h9 在他們最新的研究中,研究人員證明該技術(shù)可以通過用太赫茲輻射探測(cè)3毫米乘4毫米乘4微米(微米)立方體來(lái)捕獲微觀物體的600D圖像。 *z69ti/
t $?W2'Xm!V 研究人員的成像技術(shù)使他們能夠分離和區(qū)分來(lái)自不同深度的信息,并以非常高的精度創(chuàng)建立方體的詳細(xì)3D圖像 - 使他們能夠以以前不可能的方式觀察其中物體的化學(xué)和物理性質(zhì)。 :5&D6 ?}8r h% Olivieri博士和團(tuán)隊(duì)能夠看到隱藏在小至60微米的立方體內(nèi)部的特征,這大約是人類頭發(fā)的寬度。 ;&CLb`<y RVm-0[m}
[attachment=118572] ./XX 左上:嵌入物體的立方體的攝影圖像。彈出圖像是一個(gè)圖形草圖,顯示了由塑料、糖和 PTFE(一種合成聚合物)制成且嵌入不同深度的物體。右上:顯示太赫茲波穿過立方體的 3D 圖形草圖。下圖:太赫茲波相機(jī)拍攝的真實(shí)圖像。圖像顯示嵌入立方體中的物體在不同深度被檢測(cè)到。 q,)V0Ffe[| 雖然它看起來(lái)不是很小,但通常太赫茲波只能識(shí)別大約300微米或更大的物體,這就是太赫茲以前被排除在顯微鏡之外的原因。 xkRMg2X.>9 M#o.O?.` 奧利維耶里博士談到這項(xiàng)研究的重要性時(shí)說:“這種新方法之所以能夠?qū)崿F(xiàn),是因?yàn)樗刮覀兡軌蚩吹教』蛱:鵁o(wú)法達(dá)到傳統(tǒng)方法的東西。閱讀光如何穿過物體的故事通常是一項(xiàng)復(fù)雜的任務(wù),但通過這個(gè)過程,我們可以檢索加密的信息,解開多維數(shù)據(jù),以揭示微觀尺度上的隱藏和'不可見'物體。最重要的是,太赫茲使我們能夠看穿可見光不透明的物體并產(chǎn)生3D圖像!
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