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全息技術(shù)在電子
顯微鏡的應用一覽-光學常識
全息學曾被電子顯微鏡學家當作一種工具,想用來把具有原
子大小的物體形成影象。在全息學發(fā)明之前的1947年,電子顯
微鏡物鏡的分辨率是10埃的數(shù)量級,而球差的理論極限被認為
約為5埃。加伯發(fā)現(xiàn)由透鏡產(chǎn)生的有象差的影象仍保存著所有物
體信息,但多少帶有編碼的形式。如果對有象差的影象能設(shè)法解
碼,那么電子顯微鏡的分辨率極限也許可降到1埃,這樣原子結(jié)
構(gòu)就能被觀察到了。
加伯決定完全撇開電子顯微鏡物鏡,而在一個記錄著由物體
衍射的未聚焦的電子波的感光片上進行解碼。這個記錄了電子波
的全息圖,在用相干的可見光照明時,照明波的一部分被全息圖
所衍射,從而被解碼。由第二次衍射而產(chǎn)生的波是和未聚焦電子
波相當?shù)墓獠āK鼈儺a(chǎn)生原物體的放大的光學影象。為獲得希望
的結(jié)果,照明全息圖的光束必須在尺度上準確地按比例摹仿電子
束。比例因子為光波波長與電子波波長之比。如果全息圖本身也
同樣放大,就可得到一個無畸變、而其放大率等于波長比的光學
影象。
為檢驗他的理論,加伯用可見光代替電子波形成了第一張全
息圖。盡管向光學領(lǐng)域的進發(fā)被證明是沿正確方向邁進的一步,
但它的影響僅僅在有了激光器以后才充分地受到重視。
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