Jump to content

Оптика ближнего поля

Оптика ближнего поля — это раздел оптики , который рассматривает конфигурации, которые зависят от прохождения света к, от, через или вблизи элемента с субволновыми характеристиками, а также от связи этого света со вторым элементом, расположенным на субволновом расстоянии от первого. . Барьер пространственного разрешения, налагаемый самой природой света в традиционной оптической микроскопии, внес значительный вклад в разработку оптических устройств ближнего поля, в первую очередь сканирующего оптического микроскопа ближнего поля , или NSOM. Относительно новая оптическая наука об одетых фотонах (ДФ) также может найти свое начало в оптике ближнего поля. [ 1 ]

Ограничения по размеру

[ редактировать ]

Предел оптического разрешения обычного микроскопа , так называемый дифракционный предел , составляет примерно половину длины волны света, используемого для изображения . Таким образом, при визуализации в видимом диапазоне длин наименьшие разрешаемые детали имеют размер в несколько сотен нанометров (хотя точечные источники, такие как квантовые точки, могут быть разрешены довольно легко). Используя оптические методы ближнего поля, исследователи в настоящее время различают объекты размером порядка десятков нанометров. В то время как другие методы визуализации (например, атомно-силовая микроскопия и электронная микроскопия ) могут разрешить объекты гораздо меньшего размера, многие преимущества оптической микроскопии делают оптику ближнего поля областью значительного интереса.

Идея разработки оптического устройства ближнего поля была впервые выдвинута Эдвардом Хатчинсоном Сингом в 1928 году, но не была реализована экспериментально до 1950-х годов, когда несколько исследователей продемонстрировали возможность субволнового разрешения. Опубликованные изображения субволнового разрешения появились, когда Эш и Николс исследовали решетки с межстрочным расстоянием менее одного миллиметра с использованием микроволн с длиной волны 3 см. В 1982 году Дитер Пол из IBM в Цюрихе , Швейцария , впервые получил субволновое разрешение в видимых длинах волн, используя оптические методы ближнего поля.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Оцу, Мотоити (2020). «История, современное развитие и будущие направления ближнепольной оптики» . Оптоэлектронные достижения . 3 (3): 190046–190046–17. дои : 10.29026/oea.2020.190046 . ISSN   2096-4579 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f6ac1ef2942ca37d4d044d1f077c09bf__1701724620
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f6/bf/f6ac1ef2942ca37d4d044d1f077c09bf.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Near-field optics - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)