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本文标题:"近场显微镜的技术主要表现在哪些方面? "

近场显微镜的技术主要表现在哪些方面?

近场显微镜的衍射障碍规避,利用倏逝波的独特性能。在实践中,纳米尺寸的检测器孔被放置在试样相邻的距离,短得多的照明波长(从而引起长期的近场)来检测的表面处产生的非传播的光波。

分辨率被限制仅由物理尺寸的开口,而与照明光的波长相比,使得侧向和轴向分辨率分别为2至5纳米,20纳米和可以实现折射率、化学结构、局部应力,或用于染色试样的探针的荧光发射特性的影响所产生的对比度。

然而,这种成像技术仅用在近场光学显微镜在生物学研究细胞的表面,而不是探测胞浆内发生的事件很更加复杂有趣的应用程序。类似的限制适用于扫描探针显微镜(如原子力)的技术。

因为它们不需要荧光,近场显微镜技术是很有前途的非发射材料,如半导体表面或薄膜,用拉曼散射光谱、干扰、偏振光、吸收,或一些其他类型的对比度机制涉及成像的光信号。在2和15纳米之间的范围内的决议已达到,根据小的质量和所定义的磁场强度。

然而,试样必须具有缓慢变化的地形,以避免碰撞与两个实体的探针,并可能损坏。其中伟大的发明PALM,在1992年获得了第一个生物样品的超分辨率图像,利用扫描近场光学显微镜。

近年来,NSOM已调查的纳米级组织的几个膜蛋白,但在一般情况下,这种类型的方法是具有挑战性的,如上面所讨论的,不适合用于细胞内成像。

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