科幻网12月8日讯(刘亚珠) 据悉,可见光的主要光源是太阳,由红、橙、黄、绿、靛、蓝、紫七种颜色组成,这种来自太阳所有频谱的电磁辐射是人眼可以感知的部分,而X射线、紫外线、红外线、远红外线等均为不可见光。

红外线是哪位科学家发现的(利用分子装置将红外线变为可见光)(1)

近日,人类研制开发出了一种检测红外光的新方法,利用一种分子装置可以改变红外光的频率使它成为可见光。甚至可以将常见的高灵敏度可见光探测器的“视野”扩展到远红外线。

一般来说,人眼只能感知到400~700纳米之间的电磁波波长,只有少量人能够感知到380~780纳米之间的电磁波。而科学家们使用微小振动分子这种介质向红外光添加能量来改变光的频率,使它成为可见光。

红外线是哪位科学家发现的(利用分子装置将红外线变为可见光)(2)

为什么要将不可见光变为可见光,这是因为在不可见光的频率里,拥有着丰富的可用信息。如红外线热成像探测器通过探测物体发出的红外辐射,热成像仪器产生一个实时的图像,将不可见的辐射图像转变为人肉眼可见的图像。

红外线是哪位科学家发现的(利用分子装置将红外线变为可见光)(3)

而这种连贯性的分子装置不仅长度和宽度只有几微米,甚至还可以将原始红外光中存在的所有信息全部反应到这种新产生的可见光中。要知道,其他许多传感器中的光感受器不一定能够接收到过低频率的光,而这种设备能够允许标准的探测器进行高分辨率红外光谱分析获取信息。

事实上这种方法除了对红外线有实际作用外,还具有高度的通用性。展望未来,其他不可见光或将可成为可见光,为科学家提供更多丰富的可用信息。


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