使红外光可见:新设备利用2D材料转换红外光
人眼只能看到特定频率的光(称为可见光谱),其中频率最低的是红光。我们看不见的红外线的频率比红光还要低。印度科学研究所(IISc)的研究人员现已制造出一种装置,可将短红外光的频率提高或 "向上转换 "到可见光范围。 pWU3?U 光的上转换具有多种应用,特别是在国防和光通信领域。IISc 团队首次使用二维材料设计了一种他们称之为非线性光学镜面堆栈的装置,以实现这种上转换,并兼具宽场成像能力。这组镜面由多层硒化镓组成,固定在金反射面的顶部,中间夹着二氧化硅层。 ?zypF 5a
[attachment=129053] ^iWcuh_n 从左到右: 用于上转换成像的非线性光学镜示意图。显示用于上转换的和频生成过程的能量图。IISc 徽标和辐条的代表性上转换图像,其中 1550 纳米波长的物体图案被上转换为 622 纳米波长。 ~S5wfx& 传统的红外成像技术使用奇特的低能带隙半导体或微测辐射热计阵列,它们通常能接收被研究物体的热量或吸收信号。 o_!=-AWV 红外成像和传感技术可用于从天文学到化学等多个领域。例如,当红外光穿过气体时,感应光线的变化可以帮助科学家找出气体的特定属性。使用可见光并不总能实现这种传感。 $?38o6 然而,现有的红外传感器体积庞大,效率不高。此外,由于红外传感器在国防领域的用途,它们还受到出口限制。因此,亟需开发本土化的高效设备。 2< |