Дифракция ограничивает возможности световой микроскопии, так как минимальное разрешение приблизительно равно половине длины волны света, используемого для получения изображения. 2 Это ограничение называют дифракционным пределом. 15
Однако дифракция также используется в современных технологиях микроскопии, например:
- В безобъективных микроскопах. 4 Для подсветки в таких устройствах применяют когерентное лазерное излучение или монохроматический свет от одного или нескольких источников, что позволяет управлять дифракцией и интерференцией света. 4
- В ближнепольной оптической микроскопии. 3 В таких приборах используют другие принципы построения изображения объекта, которые позволяют преодолеть трудности, связанные с дифракцией света, и реализовать пространственное разрешение на уровне 10 нм и лучше. 3
- В методе фазового контраста. 12 Этот метод позволяет изучать полностью прозрачные объекты и не требует окраски препарата, что важно, когда нужно минимизировать влияние на жизнеспособность и функциональную активность объекта исследования. 2
- В методе тёмного поля. 1 Он основан на явлении рассеяния света на малых частицах и позволяет регистрировать наличие сверхмалых частиц, когда их размеры лежат за пределом разрешающей способности микроскопа. 1