Новый метод трехмерной визуализации внутренней структуры объектов от ученых СПбПУ

Янв 17, 2025 / 13:05

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали инновационный метод трехмерной визуализации внутренней структуры объектов, который позволяет выявлять неоднородности в 3–5 раз меньшие по размеру, чем те, что доступны с использованием традиционных технологий, таких как МРТ и рентгенография.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информацию от СПбПУ. В начале XX века человечество впервые получило возможность исследовать внутреннее строение живых и неживых объектов без их повреждения. Хотя рентгеновский метод стал доступен, он имеет недостаток: рентгеновское излучение вредно для живых организмов и может повредить объекты в промышленности.

Новый метод трехмерной визуализации внутренней структуры объектов от ученых СПбПУ

Ультразвуковые технологии, пришедшие на смену, не способны хорошо визуализировать неоднородности размером менее десятка микрон, что представляет собой значимую проблему, особенно в производственных условиях.

Ученые Политеха предложили усовершенствование методов оптической когерентной томографии, оптимизировав установку и методы обработки сигналов. В результате был создан прототип системы, позволяющей безопасно анализировать внутреннюю структуру объектов.

По словам специалистов, новый метод находит широкое применение не только в медицине, но и в промышленности. Например, при производстве полупроводниковых приборов классические оптические методы не могут визуализировать кремниевые компоненты, которые непрозрачны для таких технологий.

Новой методикой можно будет анализировать детали оптоэлектронных систем на ранних этапах производства, что позволит существенно снизить затраты. В биологии данный подход предоставляет возможность мониторинга роста клеток в живых организмах в реальном времени, а также визуализации процесса доставки и действия лекарств в тканях.

Профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Николай Ушаков отметил, что ученые также разрабатывают методы для дальнейшего повышения точности визуализации до масштабов сотен нанометров, что значительно меньше толщины человеческого волоса.

По материалам: www.gazeta.ru