該研究團隊利用台灣光子源(TPS)時間同調 X 光光束線(09A),以背向繞射法(backward diffraction),針對能量 14.4388 keV 之 X 光,以 Si(12 4 0)背向反射設計 X 光單模共振單光儀(single-mode interference monochromator)。共振單光儀由兩光學元件組成,先以硬 X 光法布立-培若干涉儀(Fabry-Perot interferometer)產生梳狀穿透干涉能譜,再結合同處背向繞射條件下之反射式雙晶單光儀,利用背向繞射穿透能譜與反射能譜之共軛特性,篩選出梳狀共振能譜中單一干涉模態,實現硬 X 光單模干涉單光儀。由於干涉儀與雙晶單光儀之晶板尺寸皆為微米等級,故可利用微影蝕刻技術製造於矽晶圓上。
赫爾穆特.魯斯卡(Helmut Ruska,約 1969 年)由艾德曼.魯斯卡(Erdman A Ruska)提供。圖片來源:〈Helmut Ruska and the visualisation of viruses〉
人類對微觀世界的探索,最早可以追溯到17世紀。當時,英國博物學家羅伯特‧虎克(Robert Hooke)利用自製顯微鏡觀察軟木塞,觀察到了植物細胞壁,並稱其為「細胞」(cell)。荷蘭的雷文霍克(Antonie van Leeuwenhoek)以精湛的磨鏡技術,進一步製造出放大倍率更高的顯微鏡,在清澈的水中發現了肉眼見不到的「生物」,成為第一個發現細菌、紅血球和精子的人。
1940年代初,赫爾穆特已發表了約20篇關於細菌、寄生蟲和不同病毒超顯微結構的報告,這些出版物標誌著首次利用電子顯微鏡對病毒進行視覺化。包括1939年他與考舍(Gustav A. Kausche)和普凡庫赫(Edgar Pfankuch)合著的《超顯微鏡下植物病毒的影像》,展示了菸草花葉病毒的桿狀結構,首次揭示病毒的亞微觀顆粒。