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显微镜切片把世界看成超人:超级显微镜可以放

作者: 发布时间:2022-07-02 17:43:24点击:860

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大家好,这里是老上光显微镜知识课堂,在这里你可以学到所有关于显微镜知识,好的,请看下面文章:{Read}圣地亚哥的加利福

大家好,这里是老上光显微镜知识课堂,在这里你可以学到所有关于显微镜知识,好的,请看下面文章: {Read}圣地亚哥的加利福尼亚大学的物理学家已经研制出一种可以观察纳米结构的超级X射线显微镜。
    
     据国外媒体报道,美国加州大学圣地亚哥分校的物理学家研制出一种新型的超级X射线显微镜,其功能强大,穿透力强,能穿透材料的深层结构,如超人传说中的具有X射线功能的超人。这台超级显微镜可以看到纳米结构,也就是,1000万米的细节。但这不是它的全部功能,而且它更不寻常:对于纳米级的显微镜观察,你不用像透镜一样的装置进行拍摄,但是你必须依靠超级计算机进行编译。这些相关文献已经在本周早些时候的美国科学院的在线阅读部分发表。
    
     整个超显微镜的工作原理简述为:X射线仪器瞄准被观察物体,由仪器采集被观察物体反射的X射线,然后将采集的X射线参数转换成衍射图像。计算机程序(或算法)。根据圣地亚哥加州大学物理学助理教授兼研究小组组长的Oleg Shpyrko所说,这种复杂的观测方法不仅涉及困难的物理过程,而且涉及数学问题。dy是表示我们次可以看到纳米级的结构图像,也就是说,我们不需要任何传统的成像方法,如透镜来观看纳米级的图像。
    
     下一步是继续改进这种超级显微镜,主要用于改善计算机内存的研究。这样未来的计算机可以开发出更小、更强大的计算速度和数据存储。埃里克·富勒顿,加州大学圣地亚哥马中心主任。磁学和另一位研究伙伴还认为,超级显微镜将帮助计算机专家开发新一代的硬盘和磁盘驱动器,因为当前磁盘表面上的数据磁位被限制在15纳米的大小,所以为了增加单位。存储,您必须首先能够看到这个部分的结构建议的改进。有了这个超级显微镜的观察能力,我们将来能够开发出具有更好的数据处理和存储能力的计算机。同时,这个开发可以也可应用于纳米科学研究和开发的其他领域,提高纳米技术的水平。
    
     正如前任导演埃里克·富勒顿强调的,如果我们想要推进纳米科学和纳米技术,首先需要了解对象(材料)在纳米尺度上的行为。当然,它也可以用于生物或化学领域,以解决纳米尺度观测中的操纵问题。为了进行纳米尺度研究,这个超级显微镜可以让你看到你的被摄体在纳米尺度上的样子,以及那个尺度上的任何细节。
    
     由于不使用透镜状成像设备,因此在观测过程中,一块磁性材料被观测对象包围,或者在观测过程中附加仪器,使得观测场环境发生变化。也就是说,显微镜需要通过外部因素的影响来改变观察场。
    
     Ash.Tripathi是Oleg助理教授实验室的研究生,他开发了一种算法来辅助超级X射线显微镜。原则上,它是一个计算机程序。这是因为在显微镜发展的早期阶段,人们发现获得的影响数据是有些模糊,所以算法需要进一步修改。这就像NASA当年发射的哈勃太空望远镜,只是为了发现由模糊成像引起的严重球面像差的出现,所以还需要后续的补充工作。类似的概念是反射的。在陆地观测站中,地面望远镜需要使用自适应光学系统来调整图像以校正地球大气的影响,并且望远镜被计算机微调以控制移动。
    
     然而,Tripatti开发的计算机算法是完全新的,而且有许多仿真程序可以继续开发,当然,这是一项庞大而艰巨的工作。sts设计了一种以钆和铁为主要成分的层状薄膜,这种薄膜目前正被信息技术领域用于开发高容量、小容量、快速处理计算机存储器和硬盘驱动器。
    
     通过这项研究,研究人员还发现,在观测材料中加入了磁性材料,并且在生成的图像数据中发现了纳米级的磁畴。为此,Oleg认为:事实上,这些材料会自发形成磁条。在显微镜下,钆和铁的层状薄膜看起来有点像蜜蜂甜点,它逐渐起皱并磁化成一系列磁畴,就像指纹上反复出现的螺旋涡一样。这项技术对计算机工程师来说是非常重要的消息。这是我们在计算机纳米技术领域的次重要尝试。对于计算机工程师来说,开发越来越小的硬盘驱动器,并把更多的海量数据塞进硬盘驱动器,这也是很有潜力的。
    
     由于这些材料由越来越小的区域组成,或者像指纹一样越来越薄,所以更多的数据可以存储在越来越小的空间中,关键是找到减小磁势大小的方法。各种用途的计算机设备。
    
     除了在信息领域的研究和开发之外,显微镜还可以通过调整X射线的能量来观察由不同元素组成的物体,这对化学显微镜非常有帮助。研究人员为了获得关于病毒的图像数据,并且具有比用于成像细胞和不同类型的组织结构的可见光显微镜更高的空间分辨率。
    
     研究人员还在美国能源部的支持下,使用芝加哥大学阿贡实验室(Argonne National Laboratory)的光子源,以及西半球最亮的X射线源。圣地亚哥加利福尼亚大学和阿贡实验室的计算机工程。
    
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