新一代的光學(xué)顯微鏡,是新興的,能夠解決遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的限制可見光施加的圖像。
這些顯微鏡被稱為近場掃描光學(xué)顯微鏡,或NSOM,他們可能很快就提供了多種顯著的應(yīng)用范圍從細(xì)胞的內(nèi)部工作原理的詳細(xì)數(shù)據(jù)存儲能力的顯著增加電影計算機(jī)行業(yè)。從理論上講,該技術(shù)可以包的詳細(xì)信息,如此密集的兩個“戰(zhàn)爭與和平”的副本可在針頭轉(zhuǎn)錄。
光學(xué)顯微鏡的復(fù)興是一個驚人的逆轉(zhuǎn),在Zui近這三百年歷史的技術(shù)發(fā)展趨勢。自20世紀(jì)30年代基于傳統(tǒng)的鏡頭光學(xué)顯微鏡已日益落后于其他兩個種。一個是電子和X射線顯微鏡,解決在較短的波長比光學(xué)系統(tǒng)遠(yuǎn),另一種是掃描探針儀器,掃描隧道顯微鏡的情況下,現(xiàn)在可以經(jīng)常解決的對象為單個原子的微小。 nonoptical系統(tǒng)銳利的成像能力
然而,盡管他們沒有為許多應(yīng)用中取代傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡,因為研究人員稱每個技術(shù)達(dá)成一個浮士德式的交易。
在兩種情況下的妥協(xié)是必須的。有這些強大的技術(shù),從缺乏觀察對比,以破壞生物材料技術(shù)的破壞性的缺點。
盡管其巨大潛力,新的光學(xué)技術(shù)已發(fā)展緩慢,因為各種各樣的,現(xiàn)在才克服的障礙。
直至現(xiàn)在的近場掃描光學(xué)顯微鏡已被該領(lǐng)域的落伍者,埃里克Betzig說,一個物理學(xué)家在AT&T。貝爾實驗室是誰文書的領(lǐng)先開發(fā)商之一。
現(xiàn)在快速變化的基礎(chǔ)上Betzig先生的實驗室,并在康奈爾大學(xué)和IBM的科學(xué)家在瑞士蘇黎世的研究人員取得的技術(shù)進(jìn)步。他們希望的是,目前正在完善的近場光學(xué)儀器獲得了幾十年的經(jīng)驗,改善傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡的優(yōu)勢。 Betzig先生說般的速度和準(zhǔn)備標(biāo)本方便的優(yōu)勢,將使科學(xué)家們很快適應(yīng)新的技術(shù)。
先生Betzig的信念是在該領(lǐng)域的承諾回蕩一些在顯微鏡研究的領(lǐng)軍人物。
“近場光學(xué)的限制,在一定程度上是前所未有的,說:”卡爾文保有足夠的,斯坦福大學(xué)的物理學(xué)家是誰在開發(fā)先進(jìn)的顯微鏡技術(shù)的先驅(qū)。 “如果你有兩個類似的決議顯微鏡,光學(xué)會獲勝,因為光子的力量?!?
貝爾實驗室的研究人員已經(jīng)完善,近場掃描光學(xué)顯微鏡能夠解決約12納米的圖像,或十億分之一米,相當(dāng)于一個33英寸的百萬分之一左右。這可以很容易地查看在70納米范圍內(nèi)的細(xì)菌病毒一樣的對象。
在新技術(shù)的心臟是一個停留在幾個納米的物體表面時,可通過樣品表面具有顯著的準(zhǔn)確性指導(dǎo)超細(xì)光纖探針。探頭本身是創(chuàng)建一個光纖線通過加熱和繪圖,然后sheering其尖端。探頭涂有鋁和輕是通過它的照射。為探針在物體表面進(jìn)行掃描,圖像是建立了一行行,就像電視圖像創(chuàng)建。
新技術(shù)的巨大優(yōu)勢是,它回避了一個基本的物理原理被稱為衍射極限,它擁有比光的波長的一半小的細(xì)節(jié)不能得到解決。該顯微鏡可以解決,其實是由光的波長,這是500納米左右所繪的對象。
要解決的衍射障礙,新儀器利用光波可以被定義為一系列更短的波長的波的總和。由于極端接近探頭的表面,它是測量,它可以探測到這些“漸逝波”,在更遠(yuǎn)的距離丟失。搜索應(yīng)用
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