可見(jiàn)光顯微鏡使科學(xué)家能夠看到微小的物體,例如活細(xì)胞。但是,他們無(wú)法分辨電子如何在固體原子之間分布?,F(xiàn)在,羅斯托克大學(xué)極限光子學(xué)實(shí)驗(yàn)室的Eleftherios Goulielmakis教授和德國(guó)Garching的馬克斯·普朗克量子光學(xué)研究所的研究人員以及中國(guó)科學(xué)院北京物理研究所的研究人員已經(jīng)發(fā)展起來(lái)克服了這一局限性的一種新型光學(xué)顯微鏡,稱(chēng)為Picoscope。
研究人員使用了強(qiáng)大的激光閃爍以照射晶體材料薄膜。這些激光脈沖使晶體電子快速擺動(dòng)。當(dāng)電子從周?chē)碾娮臃磸棔r(shí),它們發(fā)出光譜中最紫外線(xiàn)部分的輻射。通過(guò)分析這種輻射的性質(zhì),研究人員組成了圖片,這些圖片說(shuō)明了電子云如何以數(shù)十皮米(十億分之一毫米)的分辨率分布在固體晶格中的原子之間。實(shí)驗(yàn)為新型的基于激光的顯微鏡鋪平了道路,該顯微鏡可以使物理學(xué)家,化學(xué)家和材料科學(xué)家以前所未有的分辨率觀(guān)察微觀(guān)世界的細(xì)節(jié),從而理解并最終控制材料的化學(xué)和電子特性。
數(shù)十年來(lái),科學(xué)家一直使用激光閃光來(lái)了解縮影的內(nèi)部運(yùn)作。這樣的激光閃光現(xiàn)在可以跟蹤固體內(nèi)部的超快速微觀(guān)過(guò)程。盡管如此,它們?nèi)詿o(wú)法在空間上解析電子,即無(wú)法看到電子如何占據(jù)晶體中原子之間的微小空間,或者它們?nèi)绾涡纬蓪⒃颖3衷谝黄鸬幕瘜W(xué)鍵。一百多年前,恩斯特·阿貝(Ernst Abbe)發(fā)現(xiàn)了原因。可見(jiàn)光只能辨別尺寸與其波長(zhǎng)(大約幾百納米)相當(dāng)?shù)奈矬w。但是要看到電子,顯微鏡必須將其放大倍數(shù)提高數(shù)千倍。
為了克服這一局限,古利爾馬基斯(Goulielmakis)和同事采取了不同的方法。他們開(kāi)發(fā)了一種能產(chǎn)生強(qiáng)大激光脈沖的顯微鏡。他們稱(chēng)他們的設(shè)備為光鏡。該小組的研究員哈西特·拉克霍蒂亞(Harshit Lakhotia)表示:“強(qiáng)大的激光脈沖可以迫使晶體材料內(nèi)部的電子成為其周?chē)臻g的攝影師?!?/p>
當(dāng)激光脈沖穿透晶體內(nèi)部時(shí),它可以捕獲電子并將其驅(qū)動(dòng)為快速擺動(dòng)運(yùn)動(dòng)。Lakhotia說(shuō):“隨著電子的運(yùn)動(dòng),它會(huì)感覺(jué)到周?chē)目臻g,就像汽車(chē)會(huì)感覺(jué)到崎road不平的路面不平一樣。” 當(dāng)激光驅(qū)動(dòng)的電子越過(guò)其他電子或原子形成的凸起時(shí),它減速并以比激光器高得多的頻率發(fā)射輻射。“通過(guò)記錄和分析這種輻射的性質(zhì),我們可以推斷出這些微小凸起的形狀,并且可以繪制出顯示電子密度的圖片。Extreme Photonics Labs的博士研究員Hee-Yong Kim說(shuō):“晶體中的晶體是高是低。”激光照相法結(jié)合了窺視X射線(xiàn)等大量材料以及探測(cè)價(jià)電子的能力。后者可以通過(guò)掃描隧道顯微鏡來(lái)實(shí)現(xiàn),但只能在表面上進(jìn)行?!?/p>
北京物理研究所的孟勝生和研究小組的理論固態(tài)物理學(xué)家說(shuō):“有了能夠探測(cè)的價(jià)電子密度,我們也許很快就可以對(duì)計(jì)算固體的性能進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)試。狀態(tài)物理工具。我們可以?xún)?yōu)化現(xiàn)代最先進(jìn)的模型,以更精細(xì)的細(xì)節(jié)預(yù)測(cè)材料的性能。這是激光顯微技術(shù)帶來(lái)的令人興奮的方面。”
現(xiàn)在,研究人員正在進(jìn)一步開(kāi)發(fā)該技術(shù)。他們計(jì)劃在三個(gè)維度上探測(cè)電子,并進(jìn)一步使用包括二維和拓?fù)洳牧显趦?nèi)的各種材料對(duì)方法進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)試。Goulielmakis說(shuō):“由于激光象素技術(shù)可以很容易地與時(shí)間分辨激光技術(shù)結(jié)合使用,因此有可能很快就可以記錄材料中電子的真實(shí)電影。這是超快科學(xué)和物質(zhì)微觀(guān)領(lǐng)域一個(gè)長(zhǎng)期的目標(biāo)?!?/p>
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