Imaginez, le téléphone intelligent est dirigé vers un aliment de collation salée que vous trouverez à l'arrière de l'armoire, puis immédiatement savoir s'il est mauvais ingrédients gone. Un dispositif d'analyse spectroscopique appelé un substances chimiques dangereuses peuvent être détectées selon l'une « empreinte digitale » unique et une absorption émission de lumière.
(Cartes cercle ont été ajoutées ici, s'il vous plaît aller aux titres de vue du client d'aujourd'hui)Mais ces instruments spectroscopiques ont longtemps encombrants, coûteux, ne peut pas être utilisé en dehors du laboratoire. Jusqu'à présent, Wisconsin - ingénieurs de l'Université de Madison ont développé avec un téléphone typique de la caméra d'un spectromètre, ce spectromètre est très petit et simple, il peut être intégré sans sacrifier la précision de la prémisse.
Brocade Park: un de la fabrication de l'appareil membres de l'équipe d'ingénieur électrique Juwan (translittération) a dit: Ceci est un spectromètre compact mono-objectif à haute résolution et un faible coût de fabrication. recherche réussie publié dans « Nature Communications » (Nature Communications. Dispositif dispose également d'une fonction appelée imagerie hyperspectral avancée, les informations de chaque pixel dans l'image qui peut être collectée, afin d'identifier un matériau de sonde particulière, ou dans un fond complexe objet. par exemple, le capteur hyperspectral destiné à détecter la surface de la roche peut être utile couture minérale, végétale ou dans l'identification des zones de végétation très dense. empreinte digitale spectrale de chaque élément contient une longueur d'onde d'émission de lumière unique, ou d'absorption tandis que spectromètre la capacité à la lumière Percevoir, ce qui permet aux chercheurs de faire quoi que ce soit, de l'analyse de la composition des composés inconnus pour révéler la composition des étoiles lointaines.
- De nouveaux petits et appareils à faible coût qui peuvent aider à transformer le téléphone ordinaire en un des outils d'analyse sophistiqués. Photo: Zongfu Yu
Un prisme ou un réseau de spectromètre optique reposent généralement émis par l'objet est divisé en différentes bandes de longueur d'onde - correspondant chacune à une bande de longueur d'onde différente. La caméra peut capturer et analyser le photodétecteur ces bandes; par exemple, l'élément de sodium empreinte spectrale des deux longueurs d'onde de 589 nm et les bandes 590 sont composés. Les yeux humains lumière de longueur d'onde 590 nm était orange. longueurs d'onde plus courtes correspondant au bleu et violet, tandis que les longueurs d'onde plus longues apparaissent en rouge. La lumière du soleil est composé d'un arc-en-plein, on voit qu'il est blanc. Afin de résoudre la différence entre la lumière différente de mélange de couleur, le spectromètre doit généralement être relativement importante, et la séparation de la propagation de la lumière nécessite une longueur de trajet plus longue. Cependant, une équipe de recherche produisant spectromètre miniature, à 200 microns de chaque côté (environ un vingtième de la zone de pointe de stylo à bille)
précision suffisante, peut être placé directement sur un capteur d'appareil photo numérique typique. La petite taille est possible parce que les chercheurs matériau à base de dispositifs spécialement adaptés, de tels matériaux peut forcer la lumière incidente réfléchie en arrière plusieurs fois avant d'atteindre le capteur. La réflexion interne de la lumière se propageant dans le étendu sans augmenter le volume des chemins, pour améliorer la résolution du dispositif. Ces dispositifs d'imagerie hyperspectral également distinguer deux images différentes (figures 5 et 9) superposées sur une saillie à partir du cliché, superposées sur ces deux images projetées en quelque chose visuellement indiscernables. Maintenant, l'équipe espère améliorer la résolution spectrale du dispositif, et il saisit la clarté et la netteté de l'image, ces améliorations pourraient ouvrir la voie à améliorer encore le capteur.
Brocade Park - Sciences Popular Science | Recherche / de: University of Wisconsin-Madison / Sam Million Weaver
Périodique Littérature de référence: « Nature Communications »
DOI: 10.1038 / s41467-019-08994-5
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