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(jiàn)光施加的圖像。
這些顯微鏡被稱為近場(chǎng)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(chǔ)能力的顯著增加電影計(jì)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(gè)“戰(zhàn)爭(zhēng)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(gè)驚人的逆轉(zhuǎn),在Zui近這三百年歷史的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。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(gè)種。一個(gè)是電子和X射線顯微鏡,解決在較短的波長(zhǎng)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(duì)象為單個(gè)原子的微小。 nonoptical系統(tǒng)銳利的成像能力
然而,盡管他們沒(méi)有為許多應(yīng)用中取代傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡,因?yàn)檠芯咳藛T稱每個(gè)技術(shù)達(dá)成一個(gè)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(qiáng)大的技術(shù),從缺乏觀察對(duì)比,以破壞生物材料技術(shù)的破壞性的缺點(diǎn)。
盡管其巨大潛力,新的光學(xué)技術(shù)已發(fā)展緩慢,因?yàn)楦鞣N各樣的,現(xiàn)在才克服的障礙。
直至現(xiàn)在的近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡已被該領(lǐng)域的落伍者,埃里克Betzig說(shuō),一個(gè)物理學(xué)家在AT&T。貝爾實(shí)驗(yàn)室是誰(shuí)文書(shū)的領(lǐng)先開(kāi)發(fā)商之一。
現(xiàn)在快速變化的基礎(chǔ)上Betzig先生的實(shí)驗(yàn)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(chǎng)光學(xué)儀器獲得了幾十年的經(jīng)驗(yàn),改善傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡的優(yōu)勢(shì)。 Betzig先生說(shuō)般的速度和準(zhǔn)備標(biāo)本方便的優(yōu)勢(shì),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(chǎng)光學(xué)的限制,在一定程度上是前所未有的,說(shuō):”卡爾文保有足夠的,斯坦福大學(xué)的物理學(xué)家是誰(shuí)在開(kāi)發(fā)先進(jìn)的顯微鏡技術(shù)的先驅(qū)。 “如果你有兩個(gè)類似的決議顯微鏡,光學(xué)會(huì)獲勝,因?yàn)楣庾拥牧α俊!?
貝爾實(shí)驗(yàn)室的研究人員已經(jīng)完善,近場(chǎng)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(gè)33英寸的百萬(wàn)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(duì)象。
在新技術(shù)的心臟是一個(gè)停留在幾個(gè)納米的物體表面時(shí),可通過(guò)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(gè)光纖線通過(guò)加熱和繪圖,然后sheering其尖端。探頭涂有鋁和輕是通過(guò)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(shì)是,它回避了一個(gè)基本的物理原理被稱為衍射極限,它擁有比光的波長(zhǎng)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(shí)是由光的波長(zhǎng),這是500納米左右所繪的對(duì)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(zhǎng)的波的總和。由于極端接近探頭的表面,它是測(cè)量,它可以探測(cè)到這些“漸逝波”,在更遠(yuǎn)的距離丟失。搜索應(yīng)用
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