C'est une question que vous vous posez peut-être, n'est-ce pas ? Les scientifiques et les ingénieurs peuvent voir de très petites choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Ils utilisent des outils spéciaux comme les microscopes. Les microscopes sont un outil si miraculeux qu'ils augmentent la taille de minuscules choses, ce qui nous permet de les voir et de les comprendre plus facilement. Imaginez que vous observiez un petit insecte ou même nos propres cellules ! Nous perdrions beaucoup de choses intéressantes sans les microscopes.
Dans certaines conditions, les scientifiques et les ingénieurs peuvent observer des images floues lors de l'utilisation de microscopes. Il existe de nombreuses raisons à cela, mais la principale est la lumière. De plus, la lumière produit des reflets et des éblouissements, ce qui rend difficile la mise au point sur les détails. Les plaques polarisantes séparatrices de faisceau sont un outil spécial que nous utilisons pour nous aider à résoudre ce problème. Ce jouet astucieux est fabriqué à partir de matériaux exotiques qui peuvent bifurquer la lumière. (Il s'allume de deux manières.) Cela permet aux scientifiques d'avoir une image beaucoup plus claire de ce qu'ils observent.
Les scientifiques et les ingénieurs utilisent souvent des microscopes pour prendre des photos de petites choses. Parfois, ils souhaitent observer ce qui se trouve à l'intérieur d'un objet. Par exemple, ils peuvent vouloir observer une cellule dans un échantillon de tissu d'un organisme tel qu'une plante ou un animal. Les cellules, unités de base de toute matière vivante, ne sont pas seulement quelque chose que les scientifiques examinent au microscope, mais jouent un rôle important dans de nombreux processus de fonctionnement des êtres vivants.
Les scientifiques utilisent une technique, l'imagerie par fluorescence, pour visualiser ces cellules. Il s'agit de magnésium et de phosphore, qui nécessitent des produits chimiques spéciaux qui font briller les objets lorsqu'ils sont placés sous un microscope. C'est un peu comme de la magie ! Mais lorsque vous faites briller cet échantillon, des reflets apparaissent, ce qui rend l'image impossible à voir. C'est un problème généralisé, qui empêche d'étudier les petites caractéristiques.
Je suis ravi que les lasers soient également utilisés par les scientifiques et les ingénieurs pour créer de très petites choses. La polyvalence des lasers est grande, mais l'une des façons dont ils nous éclairent de mille feux est de participer à ce qu'on appelle le « micro-usinage laser ». Il s'agit du processus par lequel de petits objets sont découpés ou façonnés avec une grande précision à l'aide d'un laser. Les lasers agissent comme des outils de précision, capables de graver des dessins et des motifs fins.
Mais la plupart du temps, lorsqu'ils allument un laser, celui-ci peut se refléter et causer des problèmes. Le rebond de retour peut causer des problèmes avec le laser et même endommager les matériaux qu'ils veulent couper. Lentille achromatique peut à nouveau venir à la rescousse ici. Il permet d'atténuer le rebond de la lumière laser, ce qui permet au laser de fonctionner avec plus de précision et de succès. Cela signifie que les scientifiques peuvent créer des conceptions plus petites et plus complexes qu'auparavant !
Il est dans la nature des scientifiques et des ingénieurs de rechercher des améliorations sur les outils, les méthodes ou les approches. Ils ont franchi une étape impressionnante en utilisant la technologie de polarisation qui permet de fabriquer une plaque séparatrice de faisceaux capable de fonctionner avec différents types de lumière. La lumière comme l'infrarouge ou l'ultraviolet, qui sont invisibles à l'œil humain, peut également relever de son domaine. Pourquoi est-ce pertinent ? Les scientifiques ont de nouvelles pistes à explorer et à étudier dans le domaine du « possible ».
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