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上海光学仪器厂
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显微镜不断深入到小世界

17世纪以来,时,安东范列文虎克的显微镜首次发现的细菌众多世界,原生动物和其他微生物,每到看到小的尺度物体的能力提前有LED在生活和物理过程的理解根本的增加。

今天,科学家们正在测试和使用新技术,远远超出了传统的光学或电子显微镜,使他们能够看到最亲密的生活和非生物系统的结构。在前所未有的科学家们可以放大和检查的表面,内部结构,甚至包括活体细胞样本的原子组成,。在医药,电子等领域的应用几乎是无限的。

虽然用光波的原始显微镜,这些强大的新设备的使用各种技术,包括声波,X射线,偏光电子或各种原子的原子核束。成像往往依赖于先进的计算机和其他复杂的加工方法。

尽管众多的方法,然而,“几乎没有重叠,其中”说,乔治A.博士Hazelrigg国家科学基金会,这是融资的一些项目。

虽然大部分的进步依赖高能粒子的标本照明,新方法,利用可见光,因此不会损害活标本,有太多的激动。另一方面,电子显微镜,“炒”的电子轰击的主题。

可见光的方法,在伦敦大学学院的阿兰Boyde开发,生产三维照片首次高度放大的科目。一系列重点突出的图像是连续深度标本中获得。在1213日“科学”杂志上的问题,图像,然后堆放了立体效果。

在康奈尔大学,迈克尔S艾萨克森和他的同事发明了一种方法,产生的图像显示的细节远高于用来扫描材料的​​光的波长小。诀窍是生产极其狭窄的光束通过一个洞,其直径只有十分之一到二十分之一的光的波长的光。为了避免分散的光束通过小孔,试样必须非常接近。的技术,近场扫描光学显微镜,仍处于起步阶段。

大多数的新方法,然而,取决于光照辐射,其波长远远大于可见光的短。就像一个不能解剖与斧头和铁锹的昆虫,它是很难研究的东西比用来照亮它的波长小。

这导致了电子显微镜的发明,在1932年,利用两个关键发现。一个是电子移动通过空间的一个波浪式的方式,其波长在其能源的依赖。高能电子,远远比光的波长更短。其他关键的发现是一个磁场,可以集中精力电子玻璃镜头聚焦光。

在透射电子显微镜,第一种类型的开发,通过薄片试样发射的电子束,就像光线通过在传统的显微镜下的标本传递。

电子

标本中

材料的散射,散射的电子,产生一个图像,然后将其放大的“镜头”磁场,并记录。然而,必须获得的图像,电子改变之前标本。结果是二维的,但轻微调整镜头,在光学显微镜,可以将精力集中在试样的不同层。

扫描电子显微镜,在1960年的广泛使用,创建一个三维图像,而不是通过标本,但是从公布的电子轰击试样的表面的二次电子发射电子。这将产生一个图像以同样的方式,从表面光散射。

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