이건 여러분이 궁금해했을 법한 일이죠, 맞죠!) 과학자와 엔지니어는 우리 눈으로 볼 수 없는 아주 작은 것도 볼 수 있습니다. 그들은 현미경과 같은 특수 도구를 사용합니다. 현미경은 아주 작은 것의 크기를 키워서 우리가 더 쉽게 보고 이해할 수 있게 해주는 기적적인 도구입니다. 작은 곤충이나 심지어 우리 자신의 세포를 보는 것을 상상해보세요! 현미경이 없다면 우리는 많은 흥미로운 것들을 잃었을 것입니다.
특정 조건에서 현미경을 사용할 때 과학자와 엔지니어는 흐릿한 이미지를 관찰할 수 있습니다. 이런 일이 발생하는 데에는 여러 가지 이유가 있지만 가장 큰 이유는 빛 때문입니다. 또한 빛은 반사와 눈부심을 일으켜 세부 사항에 초점을 맞추기 어렵게 만듭니다. 편광 빔 스플리터 플레이트는 이를 해결하는 데 도움이 되는 특수 도구입니다. 이 멋진 장난감은 빛을 두 갈래로 나눌 수 있는 이국적인 소재로 만들어졌습니다. (두 가지 방식으로 켜집니다.) 이를 통해 과학자는 관찰하는 내용을 훨씬 더 명확하게 볼 수 있습니다.
과학자와 엔지니어들은 항상 현미경을 사용하여 작은 것들을 찍습니다. 때때로 그들은 무언가의 내부를 살펴보고 싶어합니다. 예를 들어, 그들은 식물이나 동물과 같은 유기체의 샘플 조직에서 세포를 목격하고 싶어할 수 있습니다. 모든 생명체의 기본 단위인 세포는 과학자들이 현미경으로 궁금해하는 것일 뿐만 아니라 생명체가 기능하는 많은 과정에서 중요한 역할을 합니다.
과학자들은 형광 이미징이라는 기술을 사용하여 이러한 세포를 시각화합니다. 즉, 마그네슘과 인을 의미하는데, 이는 현미경으로 볼 때 물체를 빛나게 하는 특수 화학 물질이 필요합니다. 일종의 마법과 같습니다! 하지만 샘플에 빛을 비추면 눈부심이나 반사가 나타나 그림을 볼 수 없게 만듭니다. 이는 일반적인 문제이며, 작은 특징을 연구하는 것을 방해합니다.
과학자와 엔지니어가 레이저를 사용하여 매우 작은 물건을 만든다는 사실에 흥분합니다. 레이저의 다재다능함은 훌륭하지만, 레이저가 우리에게 밝은 빛을 비추는 한 가지 방법은 "레이저 마이크로 가공"이라는 것에 관여하는 것입니다. 이것은 레이저를 사용하여 작은 물체를 매우 정밀하게 절단하거나 모양을 만드는 공정입니다. 레이저는 정밀 도구 역할을 하며, 미세한 디자인과 패턴을 새길 수 있습니다.
하지만 레이저를 켜면 대부분 반사되어 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 반사 반사로 인해 레이저에 문제가 발생할 수 있으며, 절단하려는 재료가 손상될 수도 있습니다. A 무채색 렌즈 여기서 다시 한 번 구조에 나설 수 있습니다. 레이저 광선의 반사를 완화하여 레이저가 더 정확하고 성공적으로 작동할 수 있도록 돕습니다. 즉, 과학자들은 이전에 가능했던 것보다 더 작고 복잡한 디자인을 만들 수 있습니다!
과학자와 엔지니어는 도구, 방법 또는 접근 방식에 대한 개선을 모색하는 것이 본성입니다. 그들은 편광 기술을 사용하여 다양한 유형의 빛으로 작동하는 빔 스플리터 플레이트를 만들 수 있는 인상적인 이정표를 달성했습니다. 인간의 눈에는 보이지 않는 적외선이나 자외선과 같은 빛도 이 영역에 속할 수 있습니다. 이것이 왜 관련이 있습니까?과학자들은 "가능성"의 영역을 통해 탐구하고 연구할 새로운 길을 갖게 되었습니다.
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