Новый вид микроскопов, использующий рентгеновские лучи сможет рассмотреть детали в наноразмерах

Posted by admin on 30 Ноябрь 2012 | Subscribe
in Новости

x-ray-nanoscopeНовый тип рентгеновских микроскопов, или если быть точнее наноскопов, поможет сделать прорыв в мире увеличения нано-деталей. Он, вместо того, чтобы непосредственно увеличить изображения, рассчитывает его, разрешая ученным видеть детали в наноразмерах.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали алгоритмы, которые могут преобразовать образцы дифракции рентгеновского луча, заломленного крошечными структурами, прорисовывая изображение этих объектов. Для прорисовки изображения, наноскоп работает как адаптивная оптика, делая расчеты непрерывно.

Изображения дифракций зарегистрированные в цифровой форме инвертируются так, что исследователи могут нанести на карту магнитную конфигурацию области объекта. Прорисованные магнитные области (структуры), в которых воздействуют поля атомов, дают понимание, как они могут быть изменены и как ими можно управлять. Такие вещи полезны для инженеров разрабатывающих вычислительную технику, которые смогли бы проектировать более эффективные и меньшие по размерам жесткие диски и память. Так, как пространство между магнитными областями становиться меньшим, инженерам удается создавать вычислительную технику, которая сможет сохранить больше данных при тех же, а возможно и меньших размерах.

Команда UCSD для проведения экспериментов использовала ультрасильный последовательный источник рентгеновского излучения Аргонской Национальной лаборатории США. Они сделали слоистые фото железа и редкого земного элемента под названием гадолиний. В последнее время гадолиний интенсивно изучается для использования в высоко-емкой машинной памяти. Как говорит ведущий исследователь — Олег Шпырко, наноскоп ускорил изучения в этой области, он сделал то, что когда-то с помощью линз, невозможно было сделать.

Шпырко утверждает, что рентгеновский метод увеличения может использоваться в химии и биологии. С его помощью можно будет делать высокоточные снимки таких материалов как вирусы, клетки и биологические ткани.