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閉じた目でさえ、暗闇の中で見ることができる赤外線レンズ|複数の医療、軍事、緊急使用の技術

科学者の学際的なチームは、人々とマウス-Some Lで開発され、テストされました赤外線を目に見える光に変え、目を閉じていても暗視を許可するエンティティに接触します。 の材料に特化した神経科学者と科学者のチームによって設計されたレンズ 中国 そしての マサチューセッツ大学(米国)、 エネルギー源は必要ありません ユーザーを許可します 複数の赤外線波長を同時に受信します。そして、l透明になりますユーザーを作成します 赤外線と可視の両方を同時に見ることができます参加者が目を閉じたときに赤外線視力が改善しましたが、研究の著者は木曜日に雑誌Pointに掲載されました セルプレス。「私たちの研究 可能性を開きます 何について 非侵襲性ポータブルデバイスは、監督者を提供します「中国の科学技術大学の神経科学者である主な著者であるTian Xueは言います。 「この素材には多くの潜在的なアプリケーションがあります。たとえば、lフラッシュ赤外線を使用して、安全性、救助、暗号化、または改ざん環境との戦いで情報を送信できます「。光を検出するナノ粒子 コンタクトレンズテクノロジーが使用します ナノ粒子 何 彼らは赤外線を吸収し、哺乳類の目の目に見える波長にします。ナノ粒子は検出を可能にします 「近赤外光」つまり、800〜1600ナノメートル(nm)の範囲の光は、人間がすでに見ることができる赤い可視光のすぐ下にあります。 以前の研究では、チームはそれを示しました これらのナノ粒子は、網膜に注入されると、マウスの赤外線視力を可能にしますしかし、デザインしたかった 侵襲性の低い代替品。これをするために、 ナノ粒子と、標準のソフトコンタクトレンズで使用されるような非毒性柔軟なポリマーを組み合わせた そして、彼らが安全であることを示した後、彼らは人々とマウスでそれらを試しました。 テストでは、レンズを運ぶマウスが赤外線波長を見ているように見えることを発見しました。たとえば、ダークボックスと赤外線で照らされた別の箱の間に選択されたとき、レンズを備えたマウスは暗い箱を選びましたが、スローのないマウスは好みを示しませんでした。 マウスも示しました 赤外線視の生理学的兆候:コンタクトレンズを備えたマウスの瞳孔は、赤外線の存在下で収縮し、脳画像は赤外線光が視覚処理センターを光にしたことを明らかにしました。それらをテストした人々では、l赤外線レンズにより、参加者はモールスコードのものと同様の断続的な信号を正確に検出し、入ってくる赤外線の方向を知覚することができました。 「それは非常に明確です。レンズがなければ、被験者は何も見ることができませんが、それらでは、赤外線のちらつきがはっきりと見ることができます」とXueは言います。「個人が目を閉じると、近くの赤外線が目に見える光よりも効率的でまぶたを浸透させるため、この点滅する情報をさらに受信できることがわかります。色をエンコードします さらに、これらのコンタクトレンズはユーザーを許可します 赤外線の異なるスペクトルを区別して、色によって異なる赤外線波長をコーディングします。 たとえば、980 nmの赤外線波長は青色光、緑色光で808 nm、赤色光では1,532 nmの青色光になりました。 この進歩は、ユーザーが赤外線スペクトル内でより多くの詳細を認識できるようにすることに加えて、 私はダルトニックを助けることができました…

閉じた目でさえ、暗闇の中で見ることができる赤外線レンズ|複数の医療、軍事、緊急使用の技術

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2025-05-23 03:01:00

科学者の学際的なチームは、人々とマウス-Some Lで開発され、テストされました赤外線を目に見える光に変え、目を閉じていても暗視を許可するエンティティに接触します。

の材料に特化した神経科学者と科学者のチームによって設計されたレンズ 中国 そしての マサチューセッツ大学(米国)エネルギー源は必要ありません ユーザーを許可します 複数の赤外線波長を同時に受信します。

そして、l透明になりますユーザーを作成します 赤外線と可視の両方を同時に見ることができます参加者が目を閉じたときに赤外線視力が改善しましたが、研究の著者は木曜日に雑誌Pointに掲載されました セルプレス

「私たちの研究 可能性を開きます 何について 非侵襲性ポータブルデバイスは、監督者を提供します「中国の科学技術大学の神経科学者である主な著者であるTian Xueは言います。

「この素材には多くの潜在的なアプリケーションがあります。たとえば、lフラッシュ赤外線を使用して、安全性、救助、暗号化、または改ざん環境との戦いで情報を送信できます「。

光を検出するナノ粒子

コンタクトレンズテクノロジーが使用します ナノ粒子 彼らは赤外線を吸収し、哺乳類の目の目に見える波長にします

ナノ粒子は検出を可能にします 「近赤外光」つまり、800〜1600ナノメートル(nm)の範囲の光は、人間がすでに見ることができる赤い可視光のすぐ下にあります。

以前の研究では、チームはそれを示しました これらのナノ粒子は、網膜に注入されると、マウスの赤外線視力を可能にしますしかし、デザインしたかった 侵襲性の低い代替品。

これをするために、 ナノ粒子と、標準のソフトコンタクトレンズで使用されるような非毒性柔軟なポリマーを組み合わせた そして、彼らが安全であることを示した後、彼らは人々とマウスでそれらを試しました。

テストでは、レンズを運ぶマウスが赤外線波長を見ているように見えることを発見しました。たとえば、ダークボックスと赤外線で照らされた別の箱の間に選択されたとき、レンズを備えたマウスは暗い箱を選びましたが、スローのないマウスは好みを示しませんでした。

マウスも示しました 赤外線視の生理学的兆候:コンタクトレンズを備えたマウスの瞳孔は、赤外線の存在下で収縮し、脳画像は赤外線光が視覚処理センターを光にしたことを明らかにしました。

それらをテストした人々では、l赤外線レンズにより、参加者はモールスコードのものと同様の断続的な信号を正確に検出し、入ってくる赤外線の方向を知覚することができました。

「それは非常に明確です。レンズがなければ、被験者は何も見ることができませんが、それらでは、赤外線のちらつきがはっきりと見ることができます」とXueは言います。

「個人が目を閉じると、近くの赤外線が目に見える光よりも効率的でまぶたを浸透させるため、この点滅する情報をさらに受信できることがわかります。

色をエンコードします

さらに、これらのコンタクトレンズはユーザーを許可します 赤外線の異なるスペクトルを区別して、色によって異なる赤外線波長をコーディングします。

たとえば、980 nmの赤外線波長は青色光、緑色光で808 nm、赤色光では1,532 nmの青色光になりました。

この進歩は、ユーザーが赤外線スペクトル内でより多くの詳細を認識できるようにすることに加えて、 私はダルトニックを助けることができました それ以外の場合は検出できない波長を見るために。

「見える赤い光を可視緑色の光に似たものに変換すると、この技術はダルトンの目に見えないようになる可能性があります」とXue氏は言います。

今のところ、コンタクトレンズはLED光源から投影された赤外線を検出することができますが、機器はナノ粒子の感度を高めるために機能し、低レベルの赤外線を検出できます。

「将来的には、光学の材料や専門家の科学者と協力して、より正確な空間的解像度とより高い感度を持つコンタクトレンズを作ることを望んでいます」とXueは進歩します。

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執筆者について: nipponese

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