Principper for optisk mikroskopi i nærfeltet

Jan 04, 2024

Læg en besked

Principper for optisk mikroskopi i nærfeltet

 

The optical microscope of the principle of near-field optical microscope consists of optical lenses, which can magnify the object up to thousands of times to observe the details. Due to the diffraction effect of light waves, it is impossible to increase the magnification indefinitely because the obstacle of the diffraction limit of light waves will be encountered, and the resolution of the traditional optical microscope can not be more than half of the wavelength of the light. For example, with a wavelength of λ = 400nm of green light as a light source, can only distinguish between two objects that are 200nm apart. In practice λ>400nm, the resolution is somewhat lower. This is due to the fact that optical observation in general is made at a great distance from the object (>>λ).


Nærfelts optisk mikroskopi, baseret på princippet om ikke-strålingsfeltsondering og billeddannelse, er i stand til at bryde gennem diffraktionsgrænsen, som almindelige optiske mikroskoper udsættes for, hvilket gør det muligt at udføre optisk billeddannelse i nanoskala og spektroskopiske undersøgelser i nanoskala ved ultra- høj optisk opløsning.


Nærfelts optisk mikroskop består af sonde, signaltransmissionsenhed, scanningskontrol, signalbehandling og signalfeedbacksystem. Nærfeltsgenerering og detektionsprincip: indfaldende lysbestråling til overfladen af ​​objektet med mange små mikrostrukturer, disse mikrostrukturer i rollen som det indfaldende lysfelt, den resulterende reflekterede bølge indeholder en pludselig bølge begrænset til objektets overflade og udbredelse bølger til det fjerne. Pludselige bølger kommer fra de fine strukturer i objektet (objekter, der er mindre end bølgelængden). Den udbredte bølge kommer fra objektets ru struktur (objekter større end bølgelængden), som ikke indeholder nogen information om objektets fine struktur. Hvis et meget lille spredningscenter bruges som en nanodetektor (f.eks. en sonde), placeres tæt nok på objektets overflade til at excitere den hurtige bølge, hvilket får den til at udsende lys igen. Lyset, der produceres af denne excitation, indeholder også uopdagelige hurtige bølger og udbredende bølger, der kan forplantes til fjerndetekteringer, og denne proces fuldender detekteringen af ​​nærfeltet. Overgangen mellem det hurtige felt og det udbredte felt er lineært, og det udbredende felt afspejler nøjagtigt ændringerne i det skjulte felt. Hvis et spredningscenter bruges til at scanne over overfladen af ​​et objekt, kan et todimensionalt billede opnås. I henhold til princippet om gensidighed skiftes rollerne for den bestrålende lyskilde og nano-detektoren med hinanden, og prøven bestråles med en nano-lyskilde (abrupt felt) og på grund af spredningen af ​​det bestrålende felt. ved objektets fine struktur omdannes den bratte bølge til en udbredende bølge, som kan detekteres på afstand, og resultatet er nøjagtigt det samme.

4Electronic Video Microscope -

Send forespørgsel