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浅析光谱技术在200nm以上和以下尺度范围内的不同(英文)
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作者 乌拉 郑玉祥 《光学仪器》 2016年第6期523-528,共6页
一直以来光谱学在各类研究中得到了广泛的应用。不同的电磁光谱已被用于各种应用中,导致了各种光谱技术的演变。200nm(更准确地说是185nm)波长的光谱却仍旧是一个让光谱学家们警惕的问题。讨论和分析了为什么200nm以下和以上的光谱技术... 一直以来光谱学在各类研究中得到了广泛的应用。不同的电磁光谱已被用于各种应用中,导致了各种光谱技术的演变。200nm(更准确地说是185nm)波长的光谱却仍旧是一个让光谱学家们警惕的问题。讨论和分析了为什么200nm以下和以上的光谱技术不同的原因,并进行了相应的分析。最后提出了有效地改进方法,不仅与空气吸收有关,而且与样品的本身属性有着密切的关联。 展开更多
关键词 紫外光谱 真空紫外线 光谱学
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突破衍射极限的成像方法综述(英文) 被引量:2
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作者 乌拉 郑玉祥 《光学仪器》 2017年第1期81-87,共7页
"衍射极限"实际上不是一个真正的障碍,除非处理远场和定位精度。这种衍射障碍并不是坚不可摧的,可以利用一些智能技术来突破光学衍射极限。讨论了四种技术,近场扫描光学显微镜(NSOM)法,受激发射损耗(STED)显微镜法,光激活定... "衍射极限"实际上不是一个真正的障碍,除非处理远场和定位精度。这种衍射障碍并不是坚不可摧的,可以利用一些智能技术来突破光学衍射极限。讨论了四种技术,近场扫描光学显微镜(NSOM)法,受激发射损耗(STED)显微镜法,光激活定位显微镜(PALM)法或随机光学重建显微镜(STORM)法和结构照明显微镜(SIM)法,并且介绍了各自的基本原则与优劣。NSOM利用纳米级探测器检测通过光纤的极小汇聚光斑,从而获得单个像素的分辨率;PALM和STORM利用荧光探针,实现暗场和荧光的转换,从而观察到极小的荧光团;SIM则是利用栅格图案与样品叠加成像来实现。其中,STORM具有相对较高的潜力,能够更为有效地突破衍射极限。 展开更多
关键词 衍射极限 近场显微镜 三维显微
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