新型频率梳可在 20 纳秒快照中识别分子

基于激光的系统现在能够捕捉高速过程的即时细节,例如高超音速推进和蛋白质折叠。

来源:美国国家标准与技术研究院__物理信息
一种新的频率梳装置可以捕捉二氧化碳气体在充满空气的室内以超音速从喷嘴逸出的瞬间细节,随后由于室内复杂的空气动力学,气体会快速振荡。数据图显示了光的吸收率(垂直)随时间的变化(水平从左到右),频率范围(水平从前到后)。来源:G. Mathews/科罗拉多大学博尔德分校
一种新的频率梳装置可以捕捉二氧化碳气体在充满空气的室内以超音速从喷嘴逸出的瞬间细节,随后由于室内复杂的空气动力学,气体会快速振荡。数据图显示了在一系列频率(水平从前到后)内光的吸光度(垂直)随时间(水平从左到右)的变化。图片来源:G. Mathews/科罗拉多大学博尔德分校

图片来源:G. Mathews/科罗拉多大学博尔德分校

图片来源:

从监测温室气体浓度到检测呼吸中的 COVID,被称为频率梳的激光系统可以以前所未有的精度和灵敏度识别简单到二氧化碳和复杂到单克隆抗体的特定分子。然而,尽管频率梳令人惊叹,但它们在捕捉高速过程(例如超音速推进或蛋白质折叠成最终的三维形状)的速度方面却受到限制。

温室气体 呼吸中的 COVID 与单克隆抗体一样复杂 然而,尽管频率梳非常神奇,但它们在捕捉高速过程(例如高超音速推进或蛋白质折叠成最终的三维形状)的速度方面却受到限制。 然而,尽管频率梳非常神奇,但它们在捕捉高速过程(例如高超音速推进或蛋白质折叠成最终的三维形状)的速度方面却受到限制。 Nature Photonics(link is external)。 2 2 2 2 22