Ученые обнаружили, что голограмма может обращать время вспять

Картинки по запросу голограммаФизики из Калифорнийского технологического института и Университета Твенте разработали новый метод подавления рассеяния света в мутных средах. Он требует детектирования очень малого количества рассеянных фотонов для создания корректирующей голограммы — менее одного фотона на пиксель детектора.  Среди возможных применений техники — поддержание фокусировки пучка света в режиме реального времени внутри живой динамически изменяющейся клетки и фокусирование света в толще тканей мозга для оптогенетики.

Свет, прошедший через голограмму словно повторяет «траектории рассеяния» и собирается в одной точке. R. Horstmeyer et al./ Nat. Photon. 9, 563, 2015

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters (препринт), кратко о нем сообщает Physics.

На качество изображения оптических приборов — микроскопов, телескопов и других устройств — влияет большое количество факторов. В первую очередь, разрешение таких систем ограничивается рассеянием и дифракцией света. Рассеяние вызвано в частности не идеальной прозрачностью среды, в которой распространяется свет — движением атмосферы или мутностью биологических тканей.

Чтобы бороться с этим рассеянием существует ряд техник. К примеру, в астрономических наблюдениях используется адаптивная оптика, непрерывно корректирующая изгиб зеркала телескопа чтобы уменьшить действие атмосферных искажений. В современной микроскопии для подавления рассеяния используют голографические методы — обращение волнового фронта.

На втором этапе в ту же точку образца направляют луч, предварительно прошедший (или отразившийся) от голограммы. В результате свет словно бы восстанавливает траектории рассеяния и собирается обратно в одной точке. Это позволяет осветить образец в этой точке достаточно ярко, чтобы, например, получить изображение методом флуоресцентной микроскопии. Для создания трехмерной картины опорную точку перемещают и повторяют операцию еще несколько раз.

Долгое время считалось,  что эта методика не может использоваться для образцов большой толщины (свыше нескольких миллиметров). К примеру, на ней сильно сказывается движение жидкостей в живых тканях. Большие размеры образца также «гасят» сигнал рассеянного света.

Авторы новой работы показали, что даже очень слабый рассеянный сигнал оказывается достаточным, чтобы подавить рассеяние. В эксперименте физики использовали тонкую (0,45 миллиметра) пластинку опала — мутноватого и хорошо рассеивающего свет минерала, — которую освещали малоинтенсивным светом лазера. Цель ученых была в том, чтобы определить границы применимости метода.

По словам ученых, этот результат можно напрямую применить к уже существующим системам. К примеру, снизив требования к количеству фотонов, падающих на детектор, можно реализовать систему быстрой «фокусировки» лазерного луча в условиях динамической рассеивающей среды — биологической ткани. Кроме того, максимальная толщина исследуемого образца может значительно вырасти по сравнению с традиционными 5 миллиметрами.

Обращение волнового фронта в некотором смысле соответствует обращению времени при распространении пучка света. Похожие подходы позволяют подавить не только рассеяние света. Так, физики из Университета PSL показали, что правильно подобранный механический импульс может «обратить время» для кругов на воде или для прыгающей на воде капли.

Автор: Владимир Королёв

Источник: https://nplus1.ru/

Картинки по запросу голограмма