【光学资讯】超大视野高分辨率的显微镜——介观显微镜物镜
大家好,今天给大家带来一个的光学新闻资讯!你们知道吗?在生命科学、医学和材料科学这些高大上的领域里,有一种神奇的工具叫做光学显微镜。这可不是普通的放大镜哦,它是科学家们的“超级眼睛”,能帮他们看到肉眼看不到的微观世界。
但是,光学显微镜有个大问题,那就是分辨率和视野总是不能两全其美。简单来说,就是看得清楚的地方小,看得大的地方又不够清楚。这就像是你想看清楚一张大照片的每个细节,但每次只能看一小块,然后还得把很多小块拼起来,麻烦得很!
不过,好消息来了!科学家们最近搞出了一个超级厉害的物镜——介观物镜。这个物镜不仅分辨率高,而且视野超大,简直就是显微镜界的“超级英雄”!
2016年,有个大学就做出了一个超牛的介观物镜,它的视野有6毫米,分辨率也超高,还能在很宽的波长范围内工作。这个发明还被《物理世界》杂志评为年度十大物理学突破之一呢!
但科学家们并没有满足,他们还想让这个物镜更强大。于是,中国科学院的一个研究小组就设计了一种新的介观物镜,它的视野达到了8毫米,分辨率还是亚微米级别,而且能在更宽的波长范围内工作,从可见光到近红外都能搞定!
这个新物镜不仅能看清楚更多细节,还能一次性看到更大的区域,这对于研究大脑、肾脏等大型样本来说,简直是太重要了!科学家们还用它做了很多实验,结果都非常棒,成像质量超级好,视野面积比普通物镜大了40多倍!
这个物镜还能同时进行单光子和双光子成像,这在以前是做不到的。这意味着,科学家们可以用它来研究更复杂的生物过程,比如大脑的神经连接,或者是细胞内的精细结构。
这个介观物镜的出现,就像是给科学家们装上了一副超级眼镜,让他们能更清楚、更全面地观察微观世界。这不仅会推动生命科学、医学和材料科学的发展,还可能帮助我们解开更多自然界的奥秘哦!
大家是不是也觉得这个介观物镜超级厉害呢?科技的发展真是让人惊叹不已!如果大家还有更多关于光学设备的问题,欢迎收藏欧光科技的官网。
-
飞秒激光技术:引领电镜载网加工进入高精度高效时代
在微纳尺度科学研究与工业检测领域,电子显微镜(以下简称“电镜”)是揭示物质微观结构、探究材料性能机理的核心观测工具。而电镜载网作为支撑与固定待测样品的关键组件,其加工质量不仅直接决定样品固定的稳定性,更对薄膜沉积效果、器件结构分析精度及最终电镜成像质量产生关键性影响。因此,研发适配微纳领域需求的载网加工技术,已成为提升电镜应用效能的重要环节。
2025-09-30
-
光的折射与光速变化机制探析
将直筷斜插入盛水容器中,肉眼可观察到筷子在水面处呈现“弯折”形态;夏季观察游泳池时,主观感知的池底深度显著浅于实际深度——此类日常现象的本质,均是光在不同介质界面发生折射的结果。在物理学范畴中,折射现象的核心特征之一是光的传播速度发生改变。然而,“光以光速传播”是大众熟知的常识,为何光在折射过程中速度会出现变化?这一问题需从光的本质属性、介质与光的相互作用等角度展开严谨分析。
2025-09-30
-
纳米尺度光与物质强耦合新突破:定向极化激元技术开辟精准调控研究新范式
2025年9月22日,国际权威期刊《NaturePhotonics》发表了一项具有里程碑意义的研究成果:由西班牙奥维耶多大学PabloAlonso-González教授与多诺斯蒂亚国际物理中心AlexeyNikitin教授联合领衔的研究团队,首次通过实验实现了纳米尺度下传播型极化激元与分子振动的定向振动强耦合(directionalvibrationalstrongcoupling,VSC)。该突破不仅为极化激元化学领域拓展了全新研究维度,更推动“光与物质相互作用的按需调控”从理论构想迈向实验验证阶段。
2025-09-30
-
从传统工艺到原子级精控了解超光滑镜片加工技术的六大核心路径
超光滑镜片作为光刻机、空间望远镜、激光雷达等高端光学系统的核心元件,其表面微观粗糙度需达到原子级水平(通常要求均方根粗糙度RMS<0.5nm),以最大限度降低光散射损耗,保障系统光学性能。前文已围绕超光滑镜片的定义、潜在危害及检测方法展开探讨,本文将系统梳理其加工技术体系,从奠定行业基础的传统工艺,到支撑当前高精度需求的先进技术,全面解析实现原子级光滑表面的六大核心路径。
2025-09-30