"Русский переплет" зарегистрирован как СМИ.
Свидетельство о регистрации в Министерстве печати РФ: Эл. #77-4362 от
5 февраля 2001 года. При полном или частичном использовании
материалов ссылка на www.pereplet.ru обязательна.
|
24.01.2018 16:53 |
Изотопы кальция и магния помогли уточнить температуру океана в эоцене
Геологи проанализировали состав изотопов магния и кальция в раковинах фораминифер времен эоцена и установили, что температура поверхности океана в тропических . . . |
24.01.2018 16:49 |
Астрономы нашли три суперземли у холодного карлика
В рамках миссии «К2» телескопа «Кеплер» астрономы обнаружили три суперземли в 267 световых годах от нашей планеты. Они вращаются вокруг холодного карлика под . . . |
24.01.2018 16:46 |
Ученые впервые измерили силу Казимира между проводящими сферами
Эффект Казимира может возникать не только между двумя зеркалами, но и между проводящими телами произвольной формы. Американские физики с помощью атомно-силового . . . |
24.01.2018 16:43 |
Куркумин помог сохранить ясность ума в пожилом возрасте
Куркумин — вещество, дающее корню куркумы его характерный желтый цвет, — помогает предотвратить когнитивный спад в пожилом возрасте, выяснили американские . . . |
24.01.2018 16:40 |
Оптическая микроскопия сверхвысокого разрешения позволила разглядеть квантовые точки Ученые разработали метод флуоресцентной оптической микроскопии, который позволяет получать изображения квантовых точек с разрешением в 30 нанометров. Метод основан на использовании когерентного отклика люминесцентных частиц на лазерное возбуждение, пишут ученые в Nature Photonics.
Использование оптических методов для микроскопии ограничено дифракционным пределом, который не позволяет получать изображение объектов размером сильно меньше длины волны света. Однако в некоторых случаях этот предел можно снизить, например используя только ближнепольную область или переключая флуоресцентные молекулы между возбужденным ярким состоянием, в котором молекула излучает свет, и темным основным неизлучающим состоянием.
Один из таких методов — STED-микроскопия, с помощью которой можно получать изображения сверхвысокого разрешения с помощью избирательного тушения люминесценции анализируемых объектов. Увеличить разрешение изображения при таком подходе удается за счет использования дополнительного лазера, который подавляет люминесценцию по краям фокусного пятна. При этом такой метод использует некогерентный отклик на лазерное воздействие, то есть длина волны лазера не соответствует длины волны излучения и для реализации механизма у излучающей частицы должно быть, как минимум, четыре энергетических уровня.
Ученые из Швейцарии и Германии под руководством Тимо Калдевея (Timo Kaldewey) из Базельского университета предложили для увеличения разрешения использовать метод адиабатического переключения люминесцирующих молекул между двумя энергетическими состояниями, при котором длина волны возбуждения соответствует длине волны люминесценции. Для подобных двухуровневых систем характерны осцилляции Раби, при которых излучающая молекула при облучении постоянно колеблется между «включенным» и «выключенным» состояниями. Если же такие частицы облучать импульсами высокой интенсивности пучком с гауссовым распределением в пространстве, то в облучаемой области формируется система колец различной интенсивности.
Используя этот эффект, ученые предложили использовать два последовательных импульса — включающий и выключающий. Это приводит к увеличению разрешения с 250 нанометров до нескольких десятков нанометров.
Предложенную схему авторы работы проверили на ансамбле квантовых точек из смешанного арсенида галлия и индия, которые практически не отличаются от квантовой двухуровневой системы и излучают свет с длиной волны 950 нанометров. Квантовые точки ученые облучали короткими импульсами длиной 130 фемтосекунд, в результате чего удалось получить изображения с разрешением примерно в 30 нанометров, что примерно в 31 раз меньше используемой длины волны.
Ученые отмечают, что использование когерентного отклика на возбуждающий сигнал позволяет не излучать избыточную энергию в виде тепла. При этом по интенсивности сигнала предложенный метод практически не уступает традиционной конфокальной микроскопии. По словам авторов работы, сейчас таким способом можно получать изображения отдельных квантовых точек при температуре в 4 кельвина, но в будущем ученые планируют поднять ее примерно на 50 градусов.
Схемы для оптической микроскопии сверхвысокого разрешения могут основаны на использовании различных оптических эффектов и взаимодействии исследуемого вещества со светом. Так, в качестве одного из способов обойти дифракционный предел ученые предлагают использовать ближнепольные методы с использованием специальных зондов. Некоторые подобные методы можно использовать даже для получения видео с движением белковых молекул.
По информации https://nplus1.ru/news/2018/01/24/quantum-dots-nanoscopy
|
24.01.2018 16:36 |
Звуковые волны помогут создать фотонные микросхемы
Акустические волны можно использовать при создании миниатюрных оптических диодов для микрочипов. Эту идею продемонстрировали на практике исследователи из . . . |
24.01.2018 16:26 |
Разработка 50-летней давности помогла создать новый аккумулятор
Специалисты МТИ пересмотрели идею 50-летней давности — батарею на расплавах солей — и разработали недорогой, эффективный и надежный аккумулятор с новым типом . . . |
24.01.2018 16:22 |
Ученые признали способность вирусов путешествовать в космосе
Журнал Astrobiology опубликовал статью, авторы которой доказывают, что вирусы вполне способны покидать пределы планет, в биосферах которых они живут, и перемещаться в . . . |
24.01.2018 16:12 |
Астрономы выяснили, как быстро темная материя пролетает около Земли
РИА Новости. Наблюдения за старейшими звездами Галактики помогли астрофизикам выяснить, что скорость движения темной материи в окрестностях Земли и Солнца . . . |
24.01.2018 16:10 |
Организм, составленный из уравнений
В последнее время медицина все охотнее и охотнее берет себе в помощь методы из самых разных научных направлений. Так, математика помогает создать модели той или . . . |
24.01.2018 12:24 |
Чистый воздух оказался смертельно опасным для человечества
Международная группа ученых из Норвегии, Великобритании, США и Германии пришли к выводу, что удаление загрязняющих веществ из воздуха может усугубить глобальное . . . |
23.01.2018 19:58 |
Ученые описали процесс образования осадков после засева облаков
Геофизикам впервые удалось описать полный цикл образования осадков в облаках в результате засева их частицами иодида серебра. В будущем полученные результаты . . . |
23.01.2018 17:22 |
Представлен новый материал-хамелеон для компьютеров нового поколения
Развитие компьютерной техники не стоит на месте, и вместе с необходимостью изобретать новые виды компьютерных устройств параллельно проявляется необходимость . . . |
23.01.2018 17:13 |
Virgin Galactic успешно разогнала орбитальный планер до околозвуковой скорости
Космическая компания Ричарда Бренсона, Virgin Galactic, провела седьмое по счету испытание своего протоптипа пассажирского космического корабля. Модель VSS Unity, которая . . . |
23.01.2018 17:09 |
Ошибки ньютоновской гравитации проявились на расстояниях в гигапарсеки
Французский физик вычислил, какие поправки к красному смещению возникают, если моделировать космические объекты в рамках теории Ньютона (большинство программ до . . . |
23.01.2018 17:03 |
Ветер на горячем юпитере подул в «неправильную» сторону
Астрономы выяснили, что на горячем юпитере CoRoT-2b ветер дует в «неправильную» сторону, из-за чего самая раскаленная точка планеты находится не там, где . . . |
23.01.2018 16:58 |
Акустический луч впервые заставил левитировать объект больше длины волны
Британским физикам впервые удалось создать акустический левитатор, способный с помощью направленного луча от единственного источника удерживать в воздухе . . . |
23.01.2018 16:53 |
Новая технология позволит создавать лекарства на дому
Группа ученых под руководством Лероя Кронина (Leroy Cronin) из Университета Глазго спроектировали устройство для самостоятельного создания различных химических . . . |
23.01.2018 16:43 |
"Уровень моря" на Титане близок к земному
Группа ученых из Корнелльского университета (США), проанализировали данные, которые прислал изучивший спутник Сатурна автоматический исследовательский зонд . . . |
23.01.2018 16:18 |
31 января можно будет увидеть красное «голубое суперлуние»
31 января жители западной части Северной Америки, Гавайев, Азии, Австралии и Новой Зеландии смогут полюбоваться редким астрономическим явлениям — красным . . . |