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相對于大多數常用的光源來說,其波長極短,理論上說其影像解析度應不會
受“繞射極限”(diffraction limit)的影響,因此一直不斷的有科學家嘗
試提高X光成像的解析度,進一步希望使用它來進行顯微術。
以生物醫學而言,所有的研究都是希望能對活的生物體進行觀察,對研究對
象不加以破壞的需求也因此比其他的科學研究高的多。
此外我們又希望不但能觀察器官,更能進一步觀察更小的組織、細胞、胞器
、甚至DNA與蛋白質。如果我們將可以利用X光進行高解析度的顯微術,
那么我們有可能可以看到物體的內部比光學顯微鏡可以看到的還要細微的結
構,這將是生物醫學上非常有用的工具。
可惜幾十年以來,影像科技雖有極大的進展,但是受到X光光源晶質的限制
,到目前為止,傳統醫用的X光成像技術的效能,和一百年前倫琴發現X光時
所進行的X光成像,在解析度上可以說并無太大的不同。近年主要是基于同
步輻射光源的發展,X光的光源物理性質已有相當的進展,在研究領域,X光
顯微術的性能,已大幅改觀。
譬如說因為X光的空間同調性(spatial coherence)已得到初步實現,也使得
在X光顯微術中同調性的影響變得極為重要。這些X光顯微術目前雖然大部分
建立在同步輻射光源的優異性能,但是并不影響其快速成長、并迅速擴展其
應用到不同的領域。
所造成的影響也從初步小規模的技術研究與發展,到現在已經開始在不同的
領域里產生了重要的研究結果。這樣的發展對材料科學和生物學來說是有其
特別的重要性
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