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單個納米粒子將低頻紅光轉(zhuǎn)化為頻率非常高的極紫外光。圖片來源:澳大利亞國立大學(xué)
科技日報記者 張佳欣
澳大利亞國立大學(xué)(ANU)的物理學(xué)家使用納米粒子開發(fā)新的光源,將使人們有能力揭開比人的頭發(fā)還要細小數(shù)千倍的極微小物體世界的“面紗”。發(fā)表在最新一期《科學(xué)進展》雜志上的這一發(fā)現(xiàn),可能會對醫(yī)學(xué)科學(xué)產(chǎn)生重大影響。這種技術(shù)成本低、效率高,有助于創(chuàng)造新一代顯微鏡,觀察小到十億分之一米的物體。
使用納米顆粒,研究人員將相機和利用其他技術(shù)看到的光頻率提高了7倍。研究人員說,光的頻率可增加到多高是沒有限制的。頻率越高,使用該光源所能看到的物體越小。這項只需要一個納米顆粒就能工作的技術(shù),可被應(yīng)用到顯微鏡中,幫助科學(xué)家以傳統(tǒng)顯微鏡10倍的分辨率放大超微小事物的世界,例如細胞和單個病毒的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡無法為納米級物體生成高度放大的圖像。依靠超分辨率顯微鏡技術(shù)或使用電子顯微鏡可幫助實現(xiàn),但這樣的技術(shù)速度慢、成本高,而且還可能破壞樣品?;诠獾娘@微鏡有助于解決這個問題。研究人員借助“極紫外線光”,可看到今天使用的傳統(tǒng)顯微鏡無法看到的東西。
ANU開發(fā)的技術(shù)也可作為一種質(zhì)量控制措施,用于半導(dǎo)體行業(yè),簡化制造過程。電腦晶片由非常細小的元件組成,其特征大小幾乎只有十億分之一米。在芯片生產(chǎn)過程中,制造商使用微小的極紫外光光源實時監(jiān)測這一過程,能及早診斷出任何問題,從而提高芯片制造的質(zhì)量和產(chǎn)量。
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