光学衍射极限的打破[精华].docx
《光学衍射极限的打破[精华].docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光学衍射极限的打破[精华].docx(4页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、光学衍射极限的打破精华光学衍射极限的突破纪岚森,件云龙,李岷池,贺杰(青岛大学物理科学学院2011级材料物理1班)摘要,由于光学衍射极限的存在,使得在电子科技上边很难达到人们期望的高分辨率,然而光学衍射极限并不是不能克服的。除了减小光波长与增加孔径外,我们还可以通过改变光路来突破艾里斑衍射极限。减小艾里斑在很多的方面都有极其重要的意义,这里讲述的是艾里斑对显微镜技术突破的一些介绍。关键词,艾里斑,显微镜,光学衍射极限1引言:在大量的电子图像应用领域,人们经常期望得到高分辨率(简称HR)图像。高分辨率意味着图像中的像素密度高,能够提供更多的细节,而这些细节在许多实际应用中不可或缺。例如,高分辨率
2、医疗图像对于医生做出正确的诊断是非常有帮助的;使用高分辨率卫星图像就很容易从相似物中区别相似的对象;如果能够提供高分辨的图像,计算机视觉中的模式识别的性能就会大大提高。同时随着生命科学的迅猛发展三维光学显微技术也已经成为研究生命过程的一种极为有效的工具,但是传统的基于荧光共焦技术的成像方案受到光学衍射极限的限制,其横向和纵向的数量级均在百纳米,因而无法满足科学技术发展的需要,利用各种非线性光学荧光激发方案已经打破光学极限的方案已经实现,然而这种光路较为复杂,通过其他的方法构造出来的奇异光线也是能够实现科学家长期最求的三维远场光学的超分辨成像。根据瑞利衍射极限任意的光学系统成像就会在像方产生一个
3、光斑,而这个光斑是无法通过改变显微镜的结构来实现的,也就是说,无论是共H焦显微镜或是宽场显微镜这个光斑都是存在的,而这个光斑就是我们所说的爱里斑(Airydisc)由于光的波动性,光通过小孔会发生衍射,明暗相间的条纹衍射图样,条纹间距随小孔尺寸的减少而变大。大约有84%的光能量集中在中央亮斑,其余16%的光能量分布在各级明环上。衍射图样的中心区域有最大的亮斑,称为爱里斑。爱里斑的角度与波长(入)及小孔的直径(d)满足关系:sinO=1.22Nd,即第一暗环的衍射方向角(即从中央亮斑的中心到第一暗环对透镜光心的张角),因为角一般都很小,有Sin0?0,故0?1.22人/上对于光学成像系统而言,用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精华 光学 衍射 极限 打破