^

புதிய வெளியீடுகள்

A
A
A

உயிரியல் லென்ஸைப் போலவே கிட்டத்தட்ட ஒரு செயற்கை லென்ஸ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

 
அலெக்ஸி கிரிவென்கோ, மருத்துவ மதிப்பாய்வாளர்
கடைசியாக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டது: 01.07.2025
 
Fact-checked
х

அனைத்து iLive உள்ளடக்கம் மருத்துவ ரீதியாக மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் அல்லது முடிந்தவரை உண்மையான துல்லியத்தை உறுதி செய்ய உண்மையில் சரிபார்க்கப்படுகிறது.

நாம் கடுமையான ஆதார வழிகாட்டுதல்களை கொண்டிருக்கிறோம் மற்றும் மரியாதைக்குரிய ஊடக தளங்கள், கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் சாத்தியமான போதெல்லாம், மருத்துவ ரீதியாக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட படிப்புகளை மட்டுமே இணைக்கிறோம். அடைப்புக்களில் உள்ள எண்கள் ([1], [2], முதலியன) இந்த ஆய்வுகள் தொடர்பான கிளிக் செய்யக்கூடியவை என்பதை நினைவில் கொள்க.

எங்கள் உள்ளடக்கத்தில் எதையாவது தவறாக, காலதாமதமாக அல்லது சந்தேகத்திற்குரியதாகக் கருதினால், தயவுசெய்து அதைத் தேர்ந்தெடுத்து Ctrl + Enter ஐ அழுத்தவும்.

14 November 2012, 09:00

கண் பார்வையில் உள்ள கண்மணிக்கு எதிரே அமைந்துள்ள படிக லென்ஸ் ஒரு சிறந்த உயிரியல் லென்ஸ் ஆகும். விஞ்ஞானிகள் அதன் கிட்டத்தட்ட சரியான செயற்கை நகலை உருவாக்க முடிந்தது, இது எதிர்காலத்தில் கண் லென்ஸ்கள் தயாரிக்க மட்டுமல்லாமல், தரை மற்றும் வான் கண்காணிப்புக்கான சிறந்த தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கவும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஆயிரக்கணக்கான நானோ அளவிலான பாலிமர் அடுக்குகளால் ஆன இந்த லென்ஸ், கேஸ் வெஸ்டர்ன் ரிசர்வ் பல்கலைக்கழகம், ரோஸ்-ஹல்மேன் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், அமெரிக்க கடற்படை ஆராய்ச்சி ஆய்வகம் மற்றும் பாலிமர்பிளஸ் ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்பு மூலம் உருவாக்கப்பட்டது.

புதிய லென்ஸின் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய தொழில்நுட்பம் GRIN (சாய்வு ஒளிவிலகல் குறியீட்டு ஒளியியல்) என்று அழைக்கப்படுகிறது. GRIN லென்ஸின் வழியாகச் செல்லும்போது, ஒளிக்கதிர்கள் அவை கடந்து செல்லும் குறிப்பிட்ட பகுதியைப் பொறுத்து மாறுபட்ட அளவுகளுக்கு ஒளிவிலகல் செய்யப்படுகின்றன. மனித கண்ணின் ஒளியியல் அமைப்பு அடிப்படையில் ஒரு GRIN லென்ஸ் ஆகும், அதேசமயம் பாரம்பரிய செயற்கை லென்ஸ்கள் ஒளியை ஒரு திசையில் ஒளிவிலகல் செய்கின்றன.

மனித கண்ணுக்கு அதன் பண்புகளில் முடிந்தவரை நெருக்கமாக இருக்கும் ஒரு லென்ஸை உருவாக்கும் பணியை விஞ்ஞானிகள் குழு அமைத்துக் கொண்டது. இதைச் செய்ய, அவர்கள் வெவ்வேறு ஒளிவிலகல் குறியீடுகளைக் கொண்ட பல அடுக்கு பாலிமர்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது. இந்த அணுகுமுறை அதிகரித்த இயந்திர வலிமை, புதிய பிரதிபலிப்பு பண்புகள் மற்றும் அதிகரித்த ஒளியியல் சக்தியுடன் ஒரு லென்ஸை உருவாக்க அனுமதித்தது."

"மனித கண் லென்ஸின் பிரதி, ஆப்டிகல் உள்வைப்புகளை உற்பத்தி செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் தற்போதைய தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துவதற்குத் தேவையான உயிரி இணக்கமான பொருட்களை உருவாக்குவதற்கான முதல் படியாகும்" என்று பாலிமர்பிளஸ் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மைக்கேல் பாண்டிங் கூறினார்.

பாண்டிங் மற்றும் அவரது சகாக்களின் கண்டுபிடிப்பு, குறைவான கூறுகளைக் கொண்ட ஆப்டிகல் அமைப்புகளை உருவாக்குவதை சாத்தியமாக்குகிறது, இது நுகர்வோர் ஆப்டிகல் தயாரிப்புகள் மற்றும் தரை மற்றும் வான்வழி இராணுவ கண்காணிப்பு அமைப்புகள் இரண்டிற்கும் முக்கியமான தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.

புதிய லென்ஸை வணிக பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப மாற்றுவதில் விஞ்ஞானிகள் ஏற்கனவே பணியாற்றி வருகின்றனர்.

® - வின்[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.