据《自然》杂志报道,荷兰特温特大学的科学家发现了一种穿透不透明屏障的方法。这是通过记录可见光的波长来实现的,可见光可以穿过油漆或皮肤等固体材料。研究人员现在正在研究方法,重新组合穿过不透明屏障的散射光,在另一边创造一个有用的图像。
2007年,科学家Allard Mosk和Ivo Vellekoop试图将一束可见光穿过涂有白色颜料的载玻片,然后将光束聚焦到另一侧。他们没想到它会起作用,但它确实起作用了。”我真的很想试试这个,因为以前从来没有人这么做过。莫斯克和他的团队使用一种“空间光调制器”来控制光束通过涂有颜料的玻璃滑道时不同部分的传输。幻灯片另一侧的探测器接收光传输,计算机监控探测器接收的波长。
他们没想到它会起作用,但它确实起作用了
在两项独立的研究之后,研究人员通过像老鼠耳朵这样的薄材料进行了光学聚焦,但一些生物组织——特别是移动和伸展的组织——更难处理。但是利用生物组织的潜力意味着人体内部**的可见光图像最终可以消除侵入性手术的需要。
可见光图像往往比x射线产生的图像分辨率更高,因为波长可以与有机分子相互作用。但正是这些相互作用使得可见光难以工作。当可见光与有机分子相互作用时,其光子会被材料散射或吸收。吸收会改变产生的图像,使其无法使用,但散射意味着科学家有机会解读光子。
天文学家此前已经用“自适应光学”解决了光子置乱的问题,这项技术使用一种算法来计算大气对特定恒星成像的模糊程度。然后,该算法使用一个特殊的“可变形”反射镜消除大气畸变。但是人体的内部照明并不像恒星那样,因此自适应光学很难应用于内科。
实际应用还有很长的路要走
去年,巴黎卡斯特勒·布罗塞尔实验室的物理学家西尔万·吉根(Sylvain Gigan)利用单次拍摄成像成功地重建了一幅隐藏的图像。圣路易斯华盛顿大学的生物医学工程师王丽红(lihongwang)成功地在5.6毫秒内重建了一幅图像,比莫斯克最初的一小时要短。
目前,这项工作仍处于实验室研究阶段,实际应用还有很长的路要走。科学家们建议,除了医疗之外,这项技术还可以用于军事或艺术修复中,以观察油漆的底层。尽管许多科学家尝试了不同类型的光学成像,但没有一种技术比其他技术更有效。
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