물리학자들은 X선 현미경 이미지의 품질을 개선하는 방법을 알아냈습니다.

X선 현미경은 물질, 유기체 또는 조직의 3차원 구조를 연구하는 데 사용할 수 있으며,

샘플을 자르거나 손상시키지 않고.이론적으로 이 기술을 사용하면 수 nm 해상도의 이미지를 생성할 수 있습니다. 그러나 실제로는 이상적인 렌즈를 제조하기가 어렵기 때문에 그 기능이 제한됩니다.

Physical 저널에 게재된 그의 연구에서괴팅겐 대학교 물리학자들의 리뷰 레터(Review Letters)에서는 혁신적인 렌즈에 이미지 재구성 알고리즘을 추가하면 렌즈의 "불완전함"을 극복할 수 있음을 보여주었습니다. 

렌즈로 과학자들은 다층얇은 와이어에 동심원 형태로 증착된 여러 원자층으로 구성된 존 플레이트. 이러한 시스템은 관찰 지점의 조도를 증가시켜 상호 간섭을 방지합니다.

물리학자들은 촬영된 렌즈 사이에 생성된 렌즈를 배치했습니다.함부르크에 있는 독일 전자 싱크로트론(Electron Synchrotron)에서 매우 밝고 초점이 맞춰진 X선 빔의 물체와 X선 카메라. 연구원들은 카메라가 세 가지 다른 유형의 신호를 수신했으며, 이 신호는 물체가 X선을 거의 흡수하지 않거나 전혀 흡수하지 않더라도 미지의 물체의 구조에 대한 완전한 정보를 제공한다는 점에 주목했습니다.

실험 계획. 이미지: Markus Osterhoff

작품의 저자는 이상적인 렌즈를 만드는 아이디어를 포기했다고 지적합니다. 대신 그들은 생성된 렌즈를 정확하게 측정하고 그 매개변수를 정보 처리 알고리즘에 통합했습니다. 

과학자들은 그들의 작업을 시연했습니다.10 nm 미만의 해상도로 반도체 나노와이어의 이미지를 촬영하여 장치. 연구원들은 새로운 방법의 장점은 물체를 스캔할 필요가 없다는 것인데, 이는 물질의 매우 빠른 미시적 프로세스가 이동 중에 "포착"될 수 있음을 의미합니다.

어려움 때문에 많은 연구자들이 이미렌즈와 함께 X선 현미경 사용을 포기하고 대신 알고리즘으로 렌즈를 완전히 대체하려고 했습니다. 그러나 렌즈와 알고리즘을 함께 사용함으로써 우리의 접근 방식은 두 세계의 장점을 결합합니다.

이 연구의 저자 중 한 명인 괴팅겐 대학의 물리학부 교수인 Tim Salditt는

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