Пластиковое загрязнение требует быстрых и надёжных методов детекции, но традиционная колебательная спектроскопия (КР и Фурье-ИК) часто громоздка и не подходит для полевого использования. Для решения предложен нелинейный интерферометр (NLI) с геометрией типа Майкельсона, в котором спектроскопия недетектированных фотонов позволяет восстановить средний ИК-спектр поглощения по регистрации ближних ИК-фотонов на стандартных кремниевых детекторах. Собрана компактная микроинтегрированная термически стабилизированная версия прибора. При комнатной температуре достигнуто отношение сигнал/шум 34, скорость измерения 100 Гц и спектральное разрешение 6 см⁻¹. Экспериментально корректно восстановлены колебательные спектры полипропилена, полиэтилена и полистирола без использования средней ИК-оптики. Таким образом, платформа перспективна для полевого мониторинга в реальном времени и других задач ИК-спектроскопии.
Микропластик находят даже в горных ледниках и еде. Обычный спектроскопия — анализ по свету — требовал дорогих детекторов для невидимого инфракрасного излучения. Новый метод обходит это: прибор создаёт пару световых близнецов. Один близнец (инфракрасный) заставляет молекулы пластика — цепочки из углерода и водорода — вибрировать как гитарные струны. Второй (видимый) считывает эти колебания и передаёт картинку обычной камере — той, что стоит в каждом смартфоне. По изменению яркости сигнала детектор мгновенно различает пластик от обёртки или бутылки. Устройство размером с кулак даёт 100 замеров в секунду без азотного охлаждения и громоздких лазеров. Скоро карманные анализаторы проверят воду из ручья прямо на месте.
🎯 В каждом литре бутилированной воды содержится в среднем около 240 тысяч частиц микропластика — вдвое больше, чем в водопроводной.
🎬 Настоящий трикодер из «Звёздного пути»: за секунду вычисляет, из чего сделан предмет.