- Китайские исследователи разработали прозрачный материал на базе квантовых точек для преобразования инфракрасного излучения в видимый свет.
- Это позволяет создавать «полноцветные» системы теплового зрения для наблюдения за тепловым излучением.
- Человек не видит тепловое излучение из-за недостаточной энергии фотонов для активации светочувствительных рецепторов сетчатки.
- Современные системы ночного видения и теплового зрения имеют недостатки, такие как громоздкость, внешние источники питания и низкое разрешение.
- Тепловизор на базе квантовых точек решает эти проблемы, объединяя квантовые точки из теллурида ртути и органические светодиоды для создания полноцветного видимого изображения.
- Структура прозрачна и сверхмалой толщины, что позволяет наносить ее на линзы очков и других носимых гаджетов.
- Ученые создали прототип носимой «полноцветной» системы ночного зрения, которая весит всего 23 грамма и позволяет рассматривать мелкие объекты.
- Аналогичная система теплового зрения может быть внедрена в глаза людей и других живых существ без этой способности.
«Человек не обладает способностью видеть тепловое излучение, так как его фотоны обладают слишком маленькой энергией для того, чтобы активировать светочувствительные рецепторы сетчатки, в результате чего мы не видим примерно половину солнечного спектра. Мы решили эту проблему, создав сверхчувствительную систему конверсии инфракрасного излучения в видимый глазу свет», - пишут физики. Физики из Китая обошли эти проблемы, создав материал, который объединяет в себе квантовые точки из теллурида ртути и органические светодиоды трех разных типов. Первые представляют собой искусственные подобия атомов, способные поглощать ИК-излучение и вырабатывать носители отрицательного и положительного зарядов, которые используются органическими светодиодами для формирования вспышек синего, красного и зеленого света. Ученым удалось подобрать такой характер взаимодействий между квантовыми точками и светдиодами, в результате которого инфракрасное излучение преобразуется в полноцветное видимое изображение, которое может напрямую воспринимать сетчатка человека. Созданная учеными структура также является прозрачной и обладает сверхмалой толщиной, что позволяет наносить ее на линзы очков и других носимых гаджетов.