• Спорт
  • Политика
  • Общество
  • Технологии
  • Шоу-бизнес
  • Авто
Чтение: Разрешение светового микроскопа увеличили вдвое с помощью квантовой запутанности
Поделиться
Уведомление Показать больше
Font ResizerAa
Font ResizerAa
  • Спорт
  • Политика
  • Общество
  • Технологии
  • Шоу-бизнес
  • Авто
Search
  • Спорт
  • Политика
  • Общество
  • Технологии
  • Шоу-бизнес
  • Авто
У вас есть существующая учетная запись? Войти
Подписывайтесь на нас
> Технологии > Разрешение светового микроскопа увеличили вдвое с помощью квантовой запутанности
Технологии

Разрешение светового микроскопа увеличили вдвое с помощью квантовой запутанности

02.05.2023
2 мин. чтение

Исследователи из Калифорнийского технологического института использовали квантовую запутанность фотонов, чтобы наблюдать объекты слишком маленькие для классических световых микроскопов. Технология позволяет в два раза повысить разрешение полученных снимков.

Исследователи построили оптический прибор, который направляет лазерный свет на особый тип кристалла, преобразующий часть фотонов, проходящих через него, в бифотоны. Такое преобразование происходит очень редко и примерно для одного фотона из миллиона. Используя ряд зеркал, линз и призм, каждый бифотон, состоящий из двух отдельных фотонов, разделяется и перемещается по двум путям, так что один из парных фотонов проходит через отображаемый объект, а другой нет.

Разрешение светового микроскопа увеличили вдвое с помощью квантовой запутанности

Схема устройства микроскопа. Изображение: Zhe He et al., Nature Communications
Фотон, проходящий через объект, называется сигнальным фотоном, а тот, который не проходит, называется холостым. Затем эти фотоны проходят через дополнительные оптические устройства, пока не достигают детектора, подключенного к компьютеру, который создает изображение клетки на основе информации, переносимой сигнальным фотоном. В запутанном состоянии бифотоны, даже во время движения по двум отдельным путям, ведут себя как единый объект с длиной волны вдвое меньше, чем у исходного фотона.

Микроскоп может отображать только детали объекта, минимальный размер которого составляет половину длины волны света, используемого в устройстве. Ее уменьшение означает, что микроскоп может видеть даже более мелкие объекты, что приводит к увеличению разрешения.

Разрешение светового микроскопа увеличили вдвое с помощью квантовой запутанности

Снимок, полученный с помощью классического микроскопа (слева) и оптимизированного с помощью квантовой запутанности (справа). Изображение: Zhe He et al., Nature Communications
Квантовая запутанность — не единственный способ уменьшить длину волны света, используемого в микроскопе. Зеленый свет, например, имеет более короткую длину волны, чем красный, например, а фиолетовый — короче зеленого. Но свет с более короткими длинами волн несет больше энергии. Поэтому свет с длиной волны, достаточно малой для изображения крошечных объектов, несет столько энергии, что может повредить отображаемые объекты, особенно живые существа, такие как клетки.

Использование альтернативного способа уменьшить длину волны фотонов светового микроскопа позволяет создать устройство с высоким разрешением, которое не вредит живым объектам.

ПОМЕЧЕНО: вдвое, запутанности, квантовой, микроскопа, помощью, Разрешение, светового, увеличили
Coolio 02.05.2023
Оставить комментарий Оставить комментарий

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ЛУЧШИЕ НОВОСТИ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ

Что будет со ставками по банковским вкладам в 2024 году, рассказали эксперты
Сколько денег нужно положить на вклад, чтобы жить на проценты
Дефекты в алмазах использовали, чтобы создать фотоны для квантового интернета
Россиянин пожаловался на цены и «разводил» в Абхазии: обманывают на каждом шагу
АБН24: реакция Путина на провокацию США в Баренцевом море удивила КНР
«Жену твою уважают»: Путин озадачил Трампа
Джонни Деппа доставили в больницу без сознания
Некоторым категориям россиян начислят прибавку к пенсии
Ведущая Лазарева объяснила, что у нее заканчивается срок водительских прав

Читайте также:

Старые смартфоны превратили в подводные центры обработки данных

26.06.2025

Телескоп в Антарктиде зафиксировал первый свет Вселенной с рекордной точностью

26.06.2025

Орангутаны тоже спят сиесту: днем приматы компенсируют ночной недосып

26.06.2025

Искусственный интеллект науился писать код для компьютерных чипов

26.06.2025
Подписывайтесь на нас
Welcome Back!

Sign in to your account

Забыли пароль?