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相對(duì)于大多數(shù)常用的光源來說,其波長(zhǎng)極短,理論上說其影像解析度應(yīng)不會(huì)
受“繞射極限”(diffraction limit)的影響,因此一直不斷的有科學(xué)家嘗
試提高X光成像的解析度,進(jìn)一步希望使用它來進(jìn)行顯微術(shù)。
以生物醫(yī)學(xué)而言,所有的研究都是希望能對(duì)活的生物體進(jìn)行觀察,對(duì)研究對(duì)
象不加以破壞的需求也因此比其他的科學(xué)研究高的多。
此外我們又希望不但能觀察器官,更能進(jìn)一步觀察更小的組織、細(xì)胞、胞器
、甚至DNA與蛋白質(zhì)。如果我們將可以利用X光進(jìn)行高解析度的顯微術(shù),
那么我們有可能可以看到物體的內(nèi)部比光學(xué)顯微鏡可以看到的還要細(xì)微的結(jié)
構(gòu),這將是生物醫(yī)學(xué)上非常有用的工具。
可惜幾十年以來,影像科技雖有極大的進(jìn)展,但是受到X光光源晶質(zhì)的限制
,到目前為止,傳統(tǒng)醫(yī)用的X光成像技術(shù)的效能,和一百年前倫琴發(fā)現(xiàn)X光時(shí)
所進(jìn)行的X光成像,在解析度上可以說并無(wú)太大的不同。近年主要是基于同
步輻射光源的發(fā)展,X光的光源物理性質(zhì)已有相當(dāng)?shù)倪M(jìn)展,在研究領(lǐng)域,X光
顯微術(shù)的性能,已大幅改觀。
譬如說因?yàn)閄光的空間同調(diào)性(spatial coherence)已得到初步實(shí)現(xiàn),也使得
在X光顯微術(shù)中同調(diào)性的影響變得極為重要。這些X光顯微術(shù)目前雖然大部分
建立在同步輻射光源的優(yōu)異性能,但是并不影響其快速成長(zhǎng)、并迅速擴(kuò)展其
應(yīng)用到不同的領(lǐng)域。
所造成的影響也從初步小規(guī)模的技術(shù)研究與發(fā)展,到現(xiàn)在已經(jīng)開始在不同的
領(lǐng)域里產(chǎn)生了重要的研究結(jié)果。這樣的發(fā)展對(duì)材料科學(xué)和生物學(xué)來說是有其
特別的重要性
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