Περίθλαση υδάτινων κυμάτων. Περίθλαση ηλιακού φωτός. Περίθλαση από εμπόδιο

Σχετικά έγγραφα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Μικροσκοπία φθορισμού Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Μεγεθυντικός φακός. 1. Σκοπός. 2. Θεωρία. θ 1

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

Φυσικές Επιστήμες Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του

Q 40 th International Physics Olympiad, Merida, Mexico, July 2009

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Ιστορική αναδρομή του φαινομένου Raman

p - n επαφή και εκπομπή φωτονίων

Τι είναι η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ; Τι μέγεθος έχει το μικρότερο αντικείμενο που μπορούμε να δούμε; Τι πληροφορίες μπορούμε να αποκομίσουμε και με τι ευκρίνεια;

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ H κυματική φύση του φωτός το πρόβλημα, η λύση

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Α «Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα» Εισαγωγή - Ανάκλαση

L.A.S.E.R. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Εφαρμοσμένη Οπτική. Περίθλαση Fraunhofer Περίθλαση Fresnel

Δx

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Πειραματικός υπολογισμός του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

Μικροσκοπία φθορισμού ΙI

ΑΣΚΗΣΗ 17. Περίθλαση µε Laser

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων

Εργαστήριο Οπτικής ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Μάκης Αγγελακέρης 2010

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ETY-202. Εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 12. ΎΛΗ & ΦΩΣ. Στέλιος Τζωρτζάκης 21/12/2012

Γιατί δεν πιάνεται; (δεν το αισθανόμαστε- δεν το πιάνουμε)

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

7α Γεωµετρική οπτική - οπτικά όργανα

Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΤΟΜΟΥ Η

Εισαγωγή στην οπτική μικροσκοπία

Ατομική Φυσική. Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων.

ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΣΧΙΣΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

Βασικές αρχές της οπτικής μικροσκοπίας (light microscopy)

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Συμβολή & Περίθλαση Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ IONTIZOYΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΕΣ Χ γ) Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Παν/μιο Αθηνών

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης (ΒΙΟΛ-403ΔΕΜ)

LASER και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

December 19, Raman. Stokes. Figure 1: Raman scattering

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ. Ηλεκτροστατικοί και Μαγνητικοί Φακοί Βασική Δομή Μαγνητικών Φακών Υστέρηση Λεπτοί Μαγνητικοί Φακοί Εκτροπές Φακών

Μετά την κυψελίδα ροής

Δομουχτσίδης Σταύρος Ζαφειρούλη Κασσιανή

Κυματική οπτική. Συμβολή Περίθλαση Πόλωση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης ή Διαπερατότητας

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 3: Τμήματα Οπτικών Οργάνων. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΝ ΕΡΥΘΡΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική των lasers. Φυσική των lasers. K. Κοσμίδης Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Παν/μίου Ιωαννίνων Ε.Υ. Κέντρου Εφαρμογών Laser

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που

ΟΠΤΙΚΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ. Φως... Φωτομετρικά μεγέθη - μονάδες Νόμοι Φωτισμού

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας.

Εκπομπή Φωτός Απορρόφηση φωτός

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση και εικόνα περίθλασης

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Φωταύγεια. Θεόδωρος Λαζαρίδης

Εφαρμοσμένη Οπτική. Γεωμετρική Οπτική

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Παρατηρησιακή Αστροφυσική. Κεφάλαιο 2 : Βασικά όργανα μέτρησης ακτινοβολίας : Οπτικά τηλεσκόπια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. 1 η Ατομική θεωρία 2.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. 2 η Ατομική θεωρία (Thomson)

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Φυσική ΙΙΙ (Κυματική) Διαγώνισμα επί πτυχίω εξέτασης 02/06/2017 1

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα!

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ακτίνες Χ - Lasers Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

Transcript:

Νανοσκοπία (STED)

50 nm 100 μm Για τη μελέτη βιολογικής δομής και λειτουργίας απαιτείται ιδανικά η απεικόνιση ενός κύβου πλευράς 100 μm με ανάλυση ίση ή καλύτερη των 50 nm!

Περίθλαση υδάτινων κυμάτων Περίθλαση ηλιακού φωτός Περίθλαση από εμπόδιο

Λήψη camera y z x x Μέτωπα κύματος: Οι τόποι σημείων του κύματος που χαρακτηρίζονται από την ίδια φάση Επίπεδα μέτωπα κύματος Σφαιρικά μέτωπα κύματος Ακανόνιστα μέτωπα κύματος

Διαταραχή Η/Μ πεδίου Η περίθλαση σε ένα οπτικό σύστημα είναι άμεση συνέπεια της διάδοσης ενός εκτεταμένου μετώπου κύματος διαμέσου ενός πεπερασμένου ανοίγματος Εστία Σφαιρικά μέτωπα κύματος Η διαταραχή του Η/Μ πεδίου μεταβάλλει συνεχώς το προφίλ της έντασης του μετώπου κύματος καθώς αυτό συγκλίνει στην εστία Αρχή Huygens Επίπεδα μέτωπα κύματος Τι θα δούμε εάν τοποθετήσουμε ένα πέτασμα στην εστία του φακού; Christiaan Huygens Κάθε σημείο του κυρίου μετώπου κύματος αποτελεί την πηγή δευτερευόντων σφαιρικών κυμάτων Μπορούμε να προβλέψουμε το κύριο μέτωπο κύματος σε μελλοντικό χρόνο, παίρνοντας την περιβάλλουσα των δευτερευόντων κυμάτων

George Biddell Airy Airy pattern Τα δευτερεύοντα σφαιρικά κύματα συμβάλλουν ενισχυτικά ή καταστροφικά, δημιουργώντας μέγιστα και ελάχιστα έντασης Ο δίσκος Airy περιέχει το ~84% της ενέργειας του προσπίπτοντος φωτός Σε ένα οπτικό σύστημα που περιορίζεται μόνο από την περίθλαση (diffraction limited), η διακριτική ικανότητα καθορίζεται από το μέγεθος του δίσκου Airy

Κριτήριο Rayleigh Lord Rayleigh ΧΩΡΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ R R 0.61 ΧΩΡΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R R: Ελάχιστη απόσταση για την οποία δύο σημειακά αντικέιμενα διακρίνονται ως ξεχωριστά λ: Μήκος κύματος της ακτινοβολίας ΝΑ: Ενεργό αριθμητικό άνοιγμα οπτικού συστήματος (ΝΑ=n*sinθ)

Μικρότερο R σημαίνει καλύτερη ανάλυση! R 0.61 Πετυχαίνουμε καλύτερη ανάλυση για: Μείωση μήκους κύματος (λ) Αδρά χαρακτηριστικά Διάκριση λεπτομερειών Αύξηση αριθμητικού ανοίγματος (ΝΑ) 8

Ο περιορισμός της χωρικής ανάλυσης στο confocal Όταν το διάφραγμα είναι απειροστά ανοιχτό, μπορεί θεωρητικά να επιτευχθεί μια μικρή βελτίωση στην ανάλυση (~1.4 φορές) αν χρησιμοποιήσουμε μικρό μήκος κύματος αν διαθέτουμε το μέγιστο αριθμητικό άνοιγμα στον αντικειμενικό φακό (~1.4) αν είμαστε 100% διορθωμένοι για ΟΛΕΣ τις οπτικές εκτροπές αν το παρατηρούμενο δείγμα δεν παραμορφώνει το μέτωπο κύματος αν υποθέσουμε ότι το διάφραγμα είναι απειροστά ανοιχτό αν ο ανιχνευτής του σήματος είναι εξαιρετικά ευαίσθητος R Στην πράξη, η ανάλυση δεν υπερβαίνει τα 200-250 nm! 0.61 Για λ = 450 nm και NA = 1.4 R = 196 nm Η θεωρητική μέγιστη ανάλυση ενός μικροσκοπίου confocal είναι της τάξης των 140 nm!

Η εργασία του Abbe υποδηλώνει την ύπαρξη του ορίου περίθλασης στην ανάλυση της οπτικής μικροσκοπίας Ernst Abbe 1873 1994 Stefan Hell 1999 20-300 nm Ανάλυση κάτω από το όριο περίθλασης! 2009 Ανάλυση Confocal: 250 nm Ανάλυση που επιτεύχθηκε: 5.8 nm!

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης Απορρόφηση Αυθόρμητη εκπομπή Εξαναγκασμένη εκπομπή Albert Einstein Προβλέπεται για πρώτη φορά (1917) η δυνατότητα της εξαναγκασμένης εκπομπής φωτονίου, γεγονός που θα οδηγήσει αργότερα (1960) στη δημιουργία του πρώτου LASER Στην εξαναγκασμένη εκπομπή, το άτομο εξαναγκάζεται μέσω διαδικασίας συντονισμού να μεταπηδήσει στην βασική του στάθμη απορροφώντας ένα φωτόνιο κατάλληλης ενέργειας. Τα δύο φωτόνια που εκπέμπονται είναι ταυτόσημα του αρχικού φωτονίου και αναδύονται μαζί ως σύμφωνη ακτινοβολία

Γκαουσιανή δέσμη Προφίλ φάσης Ελικοειδής δέσμη Προφίλ φάσης φ 0 2π Προφίλ έντασης Προφίλ έντασης Το κέντρο του επιπέδου περιέχει όλες τις φάσεις! Spot Spot Λόγω καταστρεπτικής συμβολής, το πεδίο στο κέντρο είναι μηδέν! 12

Διέγερση Φθορισμός STED Βιολογικό δείγμα S 1 * S 1 Δονητική αποδιέγερση Φίλτρο Εξαναγκασμένη εκπομπή με λ STED > λ exc Ανιχνευτής S 0 * S 0 S 1* S 1 ΧΡΟΝΟΣ 0 0.14 ps 5 ps 50 ps 2000 ps

Τρισδιάστατη αναπαράσταση της αρχής STED https://www.youtube.com/watch?v=nfagoebbkyk

Μικροσκοπία STED (Stimulated Emission Depletion) Δεν υπάρχει θεωρητικό όριο στην ανάλυση που μπορούμε να πετύχουμε μέσω της μικροσκοπίας STED! Ο ουρανός, το μόνο όριό μας

4. Ποτέ μη λες ποτέ

2-color 2D STED image of a cleared adult kidney sample of a rat Shown is an image of a renal corpuscle showing Nephrin (red, Abberior STAR635P) structures inbetween the Podocin slits (green, AlexaFluor594). Living T cell in suspension. 3D reconstruction of confocal and STED stacks. Maximum projection. Deep nanoscopy 45-65 µm inside cleared adult kidney sample of a rat. 20 µm xyz stack confocal/3d STED. Nephrin visualized with STAR 635P. https://www.leica-microsystems.com/products/confocalmicroscopes/p/leica-tcs-sp8-sted-one/

Photoactivated Localization Microscopy

Ποια ερωτήματα πρέπει να μπορούμε να απαντάμε; Ιός HSV1 Τι ειναι η περίθλαση και πως συνδέεται με τη χωρική διακριτική ικανότητα ενός μικροσκοπίου; Ποιες είναι οι τρεις διαδικασίες αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας ύλης; Πως σχηματίζεται μια δέσμη doughnut; Ποια είναι η αρχή λειτουργίας της μικροσκοπίας STED και μέχρι τι χωρική ανάλυση μπορεί να φτάσει; Προαιρετική μελέτη σχετικά με Photoactivated Localization Microscopy https://www.zeiss.com/microscopy/int/solutions/reference/superresolution /photoactivated-localization-microscopy.html https://laser.ceb.cam.ac.uk/news/in-the-spotlight-super-resolution-microscopy