本文摘要:图片来源:慕尼黑大学ThorstenNaeser据麦姆斯咨询报导,慕尼黑大学的激光物理学家已研发出有一种强劲的超宽带红外光源。该光源将为医药、生命科学和材料分析等领域修筑全新的发展机遇。在红外光的协助下,研究人员以求探究塑造成并要求我们生命的微小粒子。 红外光唤起分子振动的现象,在这类研究中起着关键作用。科学家正是通过这一现象,利用红外光分析样品的分子构成。
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图片来源:慕尼黑大学ThorstenNaeser据麦姆斯咨询报导,慕尼黑大学的激光物理学家已研发出有一种强劲的超宽带红外光源。该光源将为医药、生命科学和材料分析等领域修筑全新的发展机遇。在红外光的协助下,研究人员以求探究塑造成并要求我们生命的微小粒子。
红外光唤起分子振动的现象,在这类研究中起着关键作用。科学家正是通过这一现象,利用红外光分析样品的分子构成。为了让这种分析更为准确,来自德国慕尼黑大学(LMUMunich)的阿托秒物理学实验室(LaboratoryofAttosecondPhysics,LAP)和马克斯?普朗克量子光学研究所(MaxPlanckInstituteforQuantumOptics,MPQ)的激光物理学家们研发出有了一种波长范围十分甚广的红外线光源。
研究人员已利用该系统,构建了利用固态激光器取得迄今为止“波长范围最广的实时红外覆盖面积”。此外,升空的红外激光脉冲与时域中的亚周期脉冲比较不应。
这款新型红外光源为物理学家更佳地理解液体及软物质的基本特性,建构了更好有可能。同时,材料红外光谱与显微镜技术对话融合构成的光谱分析,可使研究方法更加精确、精度更高。目前,LAP团队正在利用这些方法来前进“宽带红外临床”项目。
在该项目的框架下,科学家们于是以大力评估“血液与排便的分子构成”。(LAP/LMU)涉及文章已公开发表在《大自然》杂志《Light:ScienceApplications》上。
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