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干渉顕微鏡法または画像干渉顕微鏡法は、ホログラフィー、合成開口画像法、およびオフ軸暗視野照明技術に関連する顕微鏡法の概念です。干渉顕微鏡法では、複数の部分画像(振幅と位相)の干渉(ホログラフィック)登録と数値的結合 により、光学顕微鏡法の解像度を向上させることができます。
部分画像の結合
干渉顕微鏡法では、微小物体の画像は、振幅と位相が登録された部分画像のコヒーレントな組み合わせとして数値的に合成される。[1] [2] 部分画像の登録には、光ホログラフィーで通常行われているように、参照波を用いた従来のホログラフィックセットアップが使用される。多重露光を撮影することで、より小さな値の開口数を持つ対物レンズで得られた画像から、大きな開口数を持つ対物レンズの数値エミュレーションが可能になる。 [1] 同様の技術により、小さな粒子のスキャンと正確な検出が可能になる。[3] 結合された画像は振幅と位相の両方の情報を保持するため、干渉顕微鏡法は位相物体に対して特に効率的であり、[3]位相シフトやラジアンのわずかな部分で通過する光を引き起こす屈折率の光の変化を検出できる。
非光学波
干渉顕微鏡法は光学画像(可視光)に対してのみ実証されているが、この技術は、開口数が通常非常に限られている高解像度の原子光学や中性原子ビームの光学(原子ド・ブロイ顕微鏡を参照)にも応用できる可能性がある。 [4]
参照
参考文献
- ^ ab Kuznetsova, Yuliya; Neumann, Alexander; Brueck, SR (2007). 「イメージング干渉顕微鏡法 - 光学分解能の線形システム限界へのアプローチ」Optics Express . 15 (11): 6651–6663. Bibcode :2007OExpr..15.6651K. doi : 10.1364/OE.15.006651 . PMID 19546975.
- ^ Schwarz, Christian J.; Kuznetsova, Yuliya; Brueck, SRJ (2003). 「イメージング干渉顕微鏡法」. Optics Letters . 28 (16): 1424–6. Bibcode :2003OptL...28.1424S. doi :10.1364/OL.28.001424. PMID 12943079.
- ^ ab Hwang, J.; Fejer, MM; Moerner, WE (2003). 「凝縮物質における極小位相シフトの検出のための走査型干渉顕微鏡法」. Physical Review A. 73 ( 2): 021802. Bibcode :2006PhRvA..73b1802H. doi :10.1103/PhysRevA.73.021802.
- ^ Kouznetsov, D.; Oberst, H.; Neumann, A.; Kuznetsova, Y.; Shimizu, K.; Bisson, JF; Ueda, K.; Brueck, SR J. (2006). 「リッジ型原子ミラーと原子ナノスコープ」. Journal of Physics B. 39 ( 7): 1605–1623. Bibcode :2006JPhB...39.1605K. CiteSeerX 10.1.1.172.7872 . doi :10.1088/0953-4075/39/7/005. S2CID 16653364.
