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Des scientifiques ont créé un microscope quantique qui permet de voir des structures cellulaires auparavant invisibles

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Un groupe scientifique international d'ingénieurs d'Australie et d'Allemagne a créé un nouveau un microscope capable de discerner des structures cellulaires qui étaient auparavant simplement invisible.

Ainsi, selon les ingénieurs, leur développement créera de toutes nouvelles biotechnologies, ainsi que transformera les technologies existantes (de la navigation à l'imagerie médicale).

Vue d'artiste d'un microscope quantique qui utilise des paires de photons avec des corrélations quantiques pour produire des échantillons d'images à plus haute résolution avec une lumière moins intense. Université du Queensland
Vue d'artiste d'un microscope quantique qui utilise des paires de photons avec des corrélations quantiques pour produire des échantillons d'images à plus haute résolution avec une lumière moins intense. Université du Queensland
Vue d'artiste d'un microscope quantique qui utilise des paires de photons avec des corrélations quantiques pour produire des échantillons d'images à plus haute résolution avec une lumière moins intense. Université du Queensland

La limite des microscopes modernes et la surmonter

Comme vous le savez, les performances maximales possibles des microscopes optiques reposent sur ce que l'on appelle le niveau de bruit aléatoire généré par les particules lumineuses élémentaires. Dans ce cas, c'est la discrétion des photons qui est responsable de paramètres tels que la sensibilité maximale, la résolution et la vitesse.

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Afin d'optimiser ces paramètres, les ingénieurs suivent généralement la voie consistant à augmenter l'intensité du faisceau lumineux et même à le remplacer par des sources laser.

Mais comme la pratique l'a montré, les microscopes laser ne peuvent pas toujours être utilisés pour une étude détaillée des systèmes biologiques. Puisque les lasers brillants détruisent rapidement les cellules à l'étude.

Des ingénieurs de l'Université du Queensland ont avancé l'idée que l'imagerie biologique peut être augmentée sans augmenter l'intensité lumineuse en utilisant des corrélations de photons quantiques.

D'autres travaux expérimentaux avec des ingénieurs de l'Université de Rostock ont ​​montré que, grâce à l'utilisation de la technologie quantique corrélations, il est possible d'augmenter la "résolution" du microscope de près de 35%, par rapport à la microscopie conventionnelle, qui n'endommage pas le vivant cage.

Le microscope quantique a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Université du Queensland
Le microscope quantique a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Université du Queensland

Les scientifiques ont réussi à créer un microscope Raman cohérent avec une résolution inférieure à la longueur d'onde, ainsi qu'un illumination quantique corrélée, qui a permis d'examiner en détail les liaisons moléculaires directement dans cage.

Comme le professeur W. Bowen, le microscope qu'ils ont créé est basé sur ce qu'on appelle l'intrication quantique, qu'A. Einstein a appelé "des interactions étranges à distance".

Et à l'heure actuelle, c'est le premier microscope au monde, mis en œuvre sur la base de l'intrication avec des caractéristiques qui dépassent largement les meilleurs analogues des solutions "classiques".

Les scientifiques sont convaincus que leur percée donnera une impulsion au développement de technologies entièrement nouvelles dans les différents domaines, allant des nouveaux appareils de navigation, se terminant par des appareils plus avancés IRM.

Les ingénieurs considèrent également que leur microscope a finalement surmonté le soi-disant La "limite stricte" des microscopes conventionnels, et maintenant les scientifiques peuvent littéralement regarder à l'intérieur de la vie cellules.

Eh bien, nous observerons comment les technologies évolueront dans cette direction et que peuvent développer les scientifiques en utilisant l'intrication quantique.

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