我們知道,許多物體雖不能使光波通過,但卻能使超聲波通過。在30年前就有人用超聲波代替光波來觀察微觀世界的這種設想。但超聲波顯微鏡真正實用劉是近幾年的事情。這是取決于超高額澀聲波技木的發展。現在,超聲波顯微鏡已能把電子器件和生物細徹的微加構造作為觀察對象。
超聲波顯微鏡在觀察案成電路和生物組織方面,顯示出比光學員微鏡還要*的特點。超聲波顯微鏡是利用超聲波來獲得集成電路和生物組織的顯微圖象的,其分濟率可與光學顯微鏡相抗衡,而且對比變更高。即使1μ線寬的線也能清晰地拍攝下來。
的工作過程是,用千兆赫頻率的電信號激勵壓電元件而產生超聲波。用藍寶石球面透鏡使超聲波聚焦,然后照射到試樣上。從試樣反射出來的超聲波振幅通過同樣的壓電元件和檢波器再變成電信號。為了能得到完整的圖象,試樣應進行機械移動。利用透過試樣的越聲波振幅或相位也能得到透過型圖象。比光學顯微鏡的*之處就在于它能觀察集成電路金屬層下的構造,對未經染色的紅血球也能拍攝高對比度的照片。這種顯微鏡所用的超聲波頻率約為1—3千兆赫。在坦聲波透鏡初試樣之間填充適當的液體,可使波長縮短到0.5μ(相當于可見光譜的中心波長)從而提高顯微鏡的分辨率。用機械掃描型超聲波顯微籬能夠觀察到光學顯微撓無法觀察到的細微部分。
是用聲波進行觀察的;而聲波具有各種傳播方式。一種是縱波、粒子運動和波的運動方向相平行;一種是橫放、粒子運動和波的運動方向相垂直,另一種是面聲抵它存在于彈性不同的物質界面之中。聲波在液體中的傳播方式很簡單,只是縱波傳的方式。
的聲波傳播方式就是縱波。目前,該顯微鏡所用的液體是此不久的將來,可能采用吸收性比水更低酌液體,到那時,使用效果礙會更好。
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