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NTIS 바로가기電子工學會誌 = The journal of Korea Institute of Electronics Engineers, v.41 no.6 = no.361, 2014년, pp.60 - 66
민준홍 (한국과학기술원 바이오 및 뇌공학과) , 예종철 (한국과학기술원 바이오 및 뇌공학과)
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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광학현미경의 최대 공간해상도는 어떻게 제한되는가? | 일반적인 광학현미경의 최대 공간해상도는 빛의 회절현상으로 인하여 발광되는 형광파장의 절반으로 제한된다[1]. 예를 들어, 가상의 점 광원에서 나오는 빛은 현미경 렌즈들을 지나면 점이 아닌 <그림 1>의 2-300nm 정도의 폭을 가진 점퍼짐함수(point spread function, PSF) 형태로 카메라에 맺힌다. | |
고해상도기법이 비선형적 광학 특성에 기반하고 있음을 보여주는 예는? | 이러한 초고해상도기법들은 기본적으로 비선형적 광학 특성에 기반하고 있다. 예를 들어 STED (Stimulated emission depletion) microscopy[2]는 빛을 점으로 집광시킨 후 스캐닝 (scanning)을 통해 영상화하는 점에서 공초점 현미경(confocal microscopy)과 동일하지만 STED 빛의 비선형성을 이용해 공간 해상도를 높인다.<그림 2>의 a에 보이는 붉은색 도넛(donut) 모양의 STED 빔은 집광된 점(초록)의 가장자리 부분에서 나오는 형광(spontaneous fluorescence) 을 억제하기 때문에 집광된 빛의 중심부분에서만 시료의 형광 신호가 나오게 된다. | |
초고해상도기법은 무엇에 기반하고 있는가? | 이러한 광학현미경의 회절한계는 100여년 이상 정설처럼 받아 들여 졌지만, 최근 10여년사이 이 회절한계 해상도를 극복하고 수십 나노미터의 공간해상도를 가지는 여러 초고해상도 현미경 기법들이 개발되었다. 이러한 초고해상도기법들은 기본적으로 비선형적 광학 특성에 기반하고 있다. 예를 들어 STED (Stimulated emission depletion) microscopy[2]는 빛을 점으로 집광시킨 후 스캐닝 (scanning)을 통해 영상화하는 점에서 공초점 현미경(confocal microscopy)과 동일하지만 STED 빛의 비선형성을 이용해 공간 해상도를 높인다. |
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