+86-18822802390

Principes de microscopie optique en champ proche

Jan 04, 2024

Principes de microscopie optique en champ proche

 

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).


La microscopie optique en champ proche, basée sur le principe du sondage et de l'imagerie par champ sans rayonnement, est capable de dépasser la limite de diffraction à laquelle les microscopes optiques ordinaires sont soumis, permettant ainsi de réaliser une imagerie optique à l'échelle nanométrique et des études spectroscopiques à l'échelle nanométrique à des niveaux ultra-fins. haute résolution optique.


Le microscope optique en champ proche se compose d'une sonde, d'un dispositif de transmission de signal, d'un contrôle de balayage, d'un traitement du signal et d'un système de retour de signal. Principe de génération et de détection en champ proche : irradiation lumineuse incidente à la surface de l'objet avec de nombreuses microstructures minuscules, ces microstructures jouant le rôle de champ lumineux incident, l'onde réfléchie résultante contient une onde soudaine confinée à la surface de l'objet et propagation vagues au loin. Les ondes soudaines proviennent des fines structures de l'objet (objets plus petits que la longueur d'onde). L'onde qui se propage provient de la structure grossière de l'objet (objets plus grands que la longueur d'onde) qui ne contient aucune information sur la structure fine de l'objet. Si un très petit centre de diffusion est utilisé comme nanodétecteur (par exemple une sonde), placé suffisamment près de la surface de l'objet pour exciter l'onde rapide, l'amenant à émettre à nouveau de la lumière. La lumière produite par cette excitation contient également des ondes rapides indétectables et des ondes se propageant qui peuvent se propager vers des détections distantes, et ce processus complète la détection du champ proche. La transition entre le champ rapide et le champ de propagation est linéaire et le champ de propagation reflète avec précision les changements dans le champ caché. Si un centre de diffusion est utilisé pour balayer la surface d'un objet, une image bidimensionnelle peut être obtenue. Selon le principe de réciprocité, les rôles de la source de lumière irradiante et du nano-détecteur sont inversés, et l'échantillon est irradié avec une source de nano-lumière (champ abrupt), et en raison de la diffusion du champ irradiant par la structure fine de l'objet, l'onde abrupte est convertie en une onde se propageant qui peut être détectée à distance, et le résultat est exactement le même.

4Electronic Video Microscope -

Envoyez demande