නිදහස් ඉලෙක්ට්රෝන මගින් එක්ස් කිරණ විමෝචනය වැන් ඩර් වෝල්ස් ද්රව්යයක් මත පැටවීම.ණය: Technion – Israel Institute of Technology
තාක්ෂණික පර්යේෂකයන් විසින් නිවැරදි විකිරණ ප්රභවයන් නිපදවා ඇති අතර ඒවා වෛද්ය රූපකරණය සහ අනෙකුත් ක්ෂේත්රවල ප්රගතියක් කරා ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.එවැනි කාර්යයන් සඳහා දැනට භාවිතා කරන මිල අධික සහ අපහසු පහසුකම් වෙනුවට ඔවුන් නිවැරදි විකිරණ ප්රභවයන් නිපදවා ඇත.යෝජිත උපකරණය සාපේක්ෂව අඩු බලශක්ති ආයෝජනයකින් ඉහළ විභේදනයකින් සුසර කළ හැකි පටු වර්ණාවලියක් සහිත පාලිත විකිරණ නිපදවයි.මෙම සොයාගැනීම් රසායනික ද්රව්ය සහ ජීව විද්යාත්මක ද්රව්ය විශ්ලේෂණය, වෛද්ය ප්රතිබිම්බ, ආරක්ෂක පරීක්ෂණ සඳහා X-ray උපකරණ සහ නිවැරදි X-ray මූලාශ්රවල වෙනත් භාවිතයන් ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්රවල ඉදිරි ගමනට තුඩු දෙනු ඇත.
Nature Photonics සඟරාවේ ප්රකාශයට පත් කරන ලද, අධ්යයනය මෙහෙයවනු ලැබුවේ මහාචාර්ය Ido Kaminer සහ ඔහුගේ ශාස්ත්රපති ශිෂ්ය Michael Shentcis විසින් Technion: the Andrew and Erna Viterbi Faculty of Electrical Engineering, the Solid State Institute හි පර්යේෂණ ආයතන කිහිපයක් සමඟ සහයෝගීතාවයේ කොටසක් ලෙස ය. රසල් බෙරි නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනය (RBNI), සහ ක්වොන්ටම් විද්යාව, පදාර්ථය සහ ඉංජිනේරු විද්යාව සඳහා වූ හෙලන් ඩිලර් මධ්යස්ථානය.
පර්යේෂකයන්ගේ පත්රිකාව පසුගිය දශකය තුළ සංක්රමණික ලිපි මාලාවක් තුළ වර්ධනය කරන ලද න්යායික ආකෘති සඳහා සංකල්පය පිළිබඳ පළමු සාක්ෂිය සපයන පර්යේෂණාත්මක නිරීක්ෂණයක් පෙන්වයි.මෙම විෂය පිළිබඳ පළමු ලිපිය Nature Photonics හි ද පළ විය.මහාචාර්ය Marin Soljacic සහ Prof. John Joannopoulos ගේ අධීක්ෂණය යටතේ MIT හි ඔහුගේ පශ්චාත් වෛද්ය උපාධිය අතරතුර මහාචාර්ය Kaminer විසින් ලියන ලද එම පත්රිකාව ද්විමාන ද්රව්ය මගින් X-කිරණ නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද යන්න න්යායාත්මකව ඉදිරිපත් කරන ලදී.මහාචාර්ය කමිනර් පවසන පරිදි, “එම ලිපිය ද්විමාන ද්රව්යවල අද්විතීය භෞතික විද්යාව සහ ඒවායේ විවිධ සංයෝජන - විෂම ව්යුහයන් මත පදනම් වූ විකිරණ ප්රභවයන් කරා යන ගමනක ආරම්භය සනිටුහන් කළේය.පසු විපරම් ලිපි මාලාවක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි එම ලිපියෙන් න්යායාත්මක ඉදිරි ගමනක් ගොඩනඟා ඇති අතර, විකිරණ පරාමිතීන් නිශ්චිතවම පාලනය කරමින් එවැනි ද්රව්ය වලින් X-ray විකිරණ නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ පළමු පර්යේෂණාත්මක නිරීක්ෂණය නිවේදනය කිරීමට අපි සතුටු වෙමු. .”
ද්විමාන ද්රව්ය යනු, පසුව 2010 වසරේ භෞතික විද්යාව පිළිබඳ නොබෙල් ත්යාගය දිනාගත් භෞතික විද්යාඥයන් වන Andre Geim සහ Konstantin Novoselov විසින් ග්රැෆීන් නිපදවීමත් සමඟ 2004 වර්ෂයේදී පමණ විද්යාත්මක ප්රජාව කුණාටුවකට හසු වූ අද්විතීය කෘතිම ව්යුහයකි. කාබන් පරමාණු වලින් සෑදූ තනි පරමාණුක ඝනකම.පළමු ග්රැෆීන් ව්යුහයන් නොබෙල් ත්යාගලාභීන් දෙදෙනා විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ පැන්සලේ “ලියන ද්රව්ය” වන මිනිරන් තුනී ස්ථර ගලවා ඩක් ටේප් භාවිතයෙන් ය.විද්යාඥයන් දෙදෙනා සහ පසුකාලීන පර්යේෂකයන් දෙදෙනා විසින් ග්රැෆීන් වල මිනිරන් ගුණවලට වඩා වෙනස් වූ අද්විතීය හා විශ්මිත ගුණ ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී: අතිවිශාල ශක්තියක්, සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක්, විද්යුත් සන්නායකතාවය සහ විකිරණ විමෝචනයට ඉඩ සලසන ආලෝකය සම්ප්රේෂණ හැකියාව - වර්තමාන ලිපියට අදාළ අංගයකි.මෙම සුවිශේෂී ලක්ෂණයන් අනාගත පරම්පරාවේ රසායනික හා ජීව විද්යාත්මක සංවේදක, සූර්ය කෝෂ, අර්ධ සන්නායක, මොනිටර සහ තවත් බොහෝ දේ සඳහා ග්රැෆීන් සහ අනෙකුත් ද්විමාන ද්රව්ය බවට පත් කරයි.
වත්මන් අධ්යයනයට නැවත පැමිණීමට පෙර සඳහන් කළ යුතු තවත් නොබෙල් ත්යාගලාභියෙක් වන්නේ 1910 දී භෞතික විද්යාව සඳහා නොබෙල් ත්යාගය දිනාගත් ජොහැන්නස් ඩිඩරික් වැන් ඩර් වෝල්ස් ය. ඔහු නමින් දැන් නම් කර ඇති ද්රව්ය - vdW ද්රව්ය - අවධානය යොමු වන්නේ මහාචාර්ය කමිනර්ගේ පර්යේෂණය.ග්රැෆීන් ද vdW ද්රව්ය සඳහා උදාහරණයකි, නමුත් නව අධ්යයනයෙන් දැන් සොයා ගෙන ඇත්තේ X-කිරණ නිපදවීමේ අරමුණ සඳහා අනෙකුත් උසස් vdW ද්රව්ය වඩාත් ප්රයෝජනවත් බවයි.Technion පර්යේෂකයන් විසින් විවිධ vdW ද්රව්ය නිපදවා ඒවා හරහා ඉලෙක්ට්රෝන කදම්බ නිශ්චිත කෝණවලින් යවා ඇති අතර එමඟින් X-ray විමෝචනය පාලිත සහ නිවැරදි ආකාරයෙන් සිදු විය.තවද, පර්යේෂකයන් විසින් පෙර නොවූ විරූ විභේදනයකින් විකිරණ වර්ණාවලියේ නිරවද්ය සුසර කිරීමේ හැකියාව පෙන්නුම් කරන ලද අතර, vdW ද්රව්යවල පවුල් සැලසුම් කිරීමේදී නම්යශීලී බව භාවිතා කරන ලදී.
පර්යේෂණ කණ්ඩායමේ නව ලිපියෙහි පර්යේෂණාත්මක ප්රතිඵල සහ නව න්යාය අඩංගු වන අතර එය පාලිත සහ නිවැරදි විකිරණ නිපදවන සංයුක්ත පද්ධතියක් ලෙස ද්විමාන ද්රව්යවල නව්ය යෙදුමක් සඳහා සංකල්පයක් පිළිබඳ සාක්ෂියක් සපයයි.
“එය පැහැදිලි කිරීම සඳහා අප විසින් වර්ධනය කරන ලද අත්හදා බැලීම සහ න්යාය ආලෝක පදාර්ථ අන්තර්ක්රියා අධ්යයනයට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් සපයන අතර X-ray රූප (වෛද්ය X-ray, උදාහරණයක් ලෙස), X-ray වර්ණාවලීක්ෂය භාවිතා කරන විවිධ යෙදුම් සඳහා මග පාදයි. එක්ස් කිරණ පාලන තන්ත්රයේ ද්රව්ය සහ අනාගත ක්වොන්ටම් ආලෝක ප්රභවයන් ගුනාංගීකරනය කිරීමට,” මහාචාර්ය කමිනර් පැවසීය.
පසු කාලය: ඔක්තෝබර්-09-2020