ຄວາມຄືບໜ້າອັນສຳຄັນ, ນັກວິທະຍາສາດພັດທະນາແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງສູງແບບໃໝ່!

ວິທີການວິເຄາະທາງແສງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ສັງຄົມສະໄໝໃໝ່ ເພາະວ່າພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດລະບຸສານຕ່າງໆໃນຂອງແຂງ, ຂອງແຫຼວ ຫຼື ອາຍແກັສໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ອີງໃສ່ແສງທີ່ມີປະຕິສຳພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບສານເຫຼົ່ານີ້ໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງສະເປກຕຣຳ. ຕົວຢ່າງ, ສະເປກຕຣຳອັລຕຣາໄວໂອເລັດມີການເຂົ້າເຖິງໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຫັນປ່ຽນທາງອີເລັກໂທຣນິກພາຍໃນສານ, ໃນຂະນະທີ່ເທຣາເຮີດສ໌ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນຂອງໂມເລກຸນ.

微信图片_20231016102805

ຮູບພາບສິລະປະຂອງສະເປກຕຣຳກຳມະຈອນອິນຟາເຣດກາງໃນພື້ນຫລັງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າທີ່ສ້າງກຳມະຈອນ

ເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍຢ່າງທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດສອບໄຮເປີສະເປກໂຕຣສະໂຄປີ ແລະ ການຖ່າຍພາບໄດ້, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດປະກົດການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພຶດຕິກຳຂອງໂມເລກຸນໃນຂະນະທີ່ພວກມັນພັບ, ໝຸນ ຫຼື ສັ່ນສະເທືອນເພື່ອເຂົ້າໃຈເຄື່ອງໝາຍມະເຮັງ, ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ມົນລະພິດ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການກວດຈັບອາຫານ, ການຮັບຮູ້ທາງຊີວະເຄມີ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ, ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອສຶກສາໂຄງສ້າງຂອງວັດຖຸບູຮານ, ຮູບແຕ້ມ, ຫຼື ວັດສະດຸປະຕິມາກຳ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍືດເຍື້ອມາດົນນານແມ່ນການຂາດແຄນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງຂະໜາດກະທັດຮັດທີ່ສາມາດກວມເອົາລະດັບສະເປກຕຣຳທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ພຽງພໍ. ຊິນໂຄຣຕຣອນສາມາດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງສະເປກຕຣຳໄດ້, ແຕ່ພວກມັນຂາດຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານເວລາຂອງເລເຊີ, ແລະ ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງດັ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ.

ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature Photonics, ທີມງານນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດໂຟໂຕນິກຂອງສະເປນ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດທາງສາຍຕາ Max Planck, ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Kuban, ແລະສະຖາບັນ Max Born ສຳລັບທັດສະນະທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ ແລະ ສະເປກໂຕຣສະໂກປີໄວສູງ, ແລະ ອື່ນໆ, ໄດ້ລາຍງານແຫຼ່ງຂັບແສງອິນຟາເຣດກາງທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງສູງ ແລະ ກະທັດຮັດ. ມັນລວມເອົາເສັ້ນໄຍຜລຶກໂຟໂຕນິກວົງແຫວນຕ້ານການສະທ້ອນທີ່ພອງໄດ້ກັບຜລຶກຜລຶກບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ແບບໃໝ່. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວສົ່ງແສງສະເປກຕຣຳທີ່ສອດຄ່ອງກັນຕັ້ງແຕ່ 340 nm ຫາ 40,000 nm ດ້ວຍຄວາມສະຫວ່າງສະເປກຕຣຳສູງກວ່າອຸປະກອນຊິນໂຄຣຕຣອນທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດສອງຫາຫ້າລຳດັບ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່າວວ່າ ການສຶກສາໃນອະນາຄົດຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາກຳມະຈອນຕໍ່າຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດແສງເພື່ອດຳເນີນການວິເຄາະໂດເມນເວລາຂອງສານ ແລະ ວັດສະດຸ, ເຊິ່ງເປີດຊ່ອງທາງໃໝ່ສຳລັບວິທີການວັດແທກຫຼາຍຮູບແບບໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະເປກໂຕຣສະໂຄປີໂມເລກຸນ, ເຄມີສາດທາງກາຍະພາບ ຫຼື ຟີຊິກສະພາບແຂງ.


ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-16-2023