瑞士保羅謝勒研究所(PSI)的科學(xué)家開發(fā)了一種突破性的X射線消色差透鏡。這使得X射線束即使具有不同的波長也可以準(zhǔn)確地聚焦在一個(gè)點(diǎn)上。根據(jù)14日發(fā)表在《自然·通訊》上的論文,新透鏡將使利用X射線研究納米結(jié)構(gòu)變得更加容易,特別有利于微芯片、電池和材料科學(xué)等領(lǐng)域的研發(fā)工作。
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要想在攝影和光學(xué)顯微鏡中產(chǎn)生清晰的圖像,消色差透鏡必不可少。它們可以確保不同顏色,即不同波長的光,能夠清晰聚焦,從而消除模糊現(xiàn)象。
直到現(xiàn)在才開發(fā)出一種用于X射線的消色差透鏡,這一事實(shí)乍一看可能令人驚訝,畢竟可見光消色差透鏡已經(jīng)存在了200多年。它們通常由兩種不同的材料組成。光線穿透第一種材料,分裂成光譜顏色,就像穿過傳統(tǒng)的玻璃棱鏡一樣。然后,它通過第二種材料來逆轉(zhuǎn)這種效果。在物理學(xué)中,分離不同波長的過程稱為“色散”。
然而,PSIX射線納米科學(xué)與技術(shù)實(shí)驗(yàn)室X射線光學(xué)與應(yīng)用研究組負(fù)責(zé)人、物理學(xué)家克里斯蒂安·大衛(wèi)解釋說:“這種適用于可見光范圍的基本原理并不適用于X射線范圍。”對于X射線來說,沒有哪兩種材料的光學(xué)性質(zhì)在很大的波長范圍內(nèi)有足夠的差異,從而使一種材料可以抵消另一種材料的影響。換句話說,X射線范圍內(nèi)材料的色散太相似了。
此次,科學(xué)家沒有在兩種材料的組合中尋找答案,而是將兩種不同的光學(xué)原理聯(lián)系在一起。這項(xiàng)新研究的主要作者亞當(dāng)·庫貝克說:“訣竅是意識到我們可以在衍射鏡前面放置第二個(gè)折射鏡。”
PSI用已有的納米光刻技術(shù)來制造衍射鏡,并用微米級的3D打印制造出折射結(jié)構(gòu),成功開發(fā)出用于X射線的消色差透鏡,解決了上述問題。
為了表征他們的消色差X射線透鏡,科學(xué)家們在瑞士同步輻射光源使用了一條X射線光束線,還使用光刻技術(shù)來描述X射線光束,從而描述消色差透鏡。這使得科學(xué)家們能夠精確地探測到不同波長的X射線焦點(diǎn)的位置。
他們還使用一種方法對新透鏡進(jìn)行了測試,這種方法將樣品以小光柵步移過X射線束的焦點(diǎn)。當(dāng)X射線束的波長改變時(shí),用傳統(tǒng)X射線透鏡產(chǎn)生的圖像變得非常模糊。然而,當(dāng)使用新的消色差透鏡時(shí),這種情況就不會發(fā)生。(實(shí)習(xí)記者張佳欣)
標(biāo)簽: 用于X射線 消色差透鏡 透鏡問世 科學(xué)家開發(fā)
瑞士保羅謝勒研究所(PSI)的科學(xué)家開發(fā)了一種突破性的X射線消色差透鏡。這使得X射線束即使具有不同的波長也可以準(zhǔn)確地聚焦在一個(gè)點(diǎn)上。根據(jù)1
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