A közelmezős optikai mikroszkópia alapelvei

Oct 29, 2023

Hagyjon üzenetet

A közelmezős optikai mikroszkópia alapelvei

 

Traditional optical microscopes are composed of optical lenses that can magnify objects to thousands of times to observe details. Due to the diffraction effect of light waves, it is impossible to increase the magnification infinitely because it will encounter the obstacle of the diffraction limit of light waves. Traditional optics The resolution of a microscope cannot exceed half the wavelength of light. For example, using green light with a wavelength of λ=400nm as a light source, it can only distinguish two objects that are 200nm apart. In practical applications, λ>400nm, the resolution is lower. This is because general optical observations are performed far away from the object (>>λ).


A nem sugárzó terek detektálási és képalkotási elvei alapján a közeli optikai mikroszkópok áttörhetik a hagyományos optikai mikroszkópok diffrakciós határát, és ultranagy optikai felbontás mellett nanoméretű optikai képalkotást és nanoméretű spektrális kutatást végezhetnek.


A közelmezős optikai mikroszkópok szondákból, jelátviteli eszközökből, pásztázó vezérlésből, jelfeldolgozó és visszacsatoló rendszerekből állnak. A közeli tér létrehozásának és észlelésének elve: A beeső fény olyan tárgyat sugároz be, amelynek felületén sok apró szerkezet található. A beeső fénymező hatására az e struktúrák által generált visszavert hullámok a tárgy felszínére korlátozódó és messzire terjedő eltávolodó hullámokat tartalmaznak. terjedő hullámok. Az evaneszcens hullámok a tárgyak apró struktúráiból származnak (a hullámhossznál kisebb objektumok). A terjedő hullám az objektum durva szerkezetéből származik (a hullámhossznál nagyobb objektumok), amely nem tartalmaz információt az objektum finom szerkezetéről. Ha egy nagyon kicsi szórási központot használnak nanodetektorként (például szondát), és elég közel helyezik el a tárgy felületéhez, az elillanó hullám gerjesztődik, és ismét fényt bocsát ki. Ez a gerjesztett fény detektálhatatlan eltávolodott hullámokat és terjedő hullámokat is tartalmaz, amelyek távoli helyekre terjedhetnek észlelés céljából. Ez a folyamat befejezi a közeli térérzékelést. Az evanszcens mező és a terjedő tér közötti konverzió lineáris, és a terjedő tér pontosan tükrözi az evanszcens mező változásait. Ha egy tárgy felületét szórási központtal pásztázzuk, akkor kétdimenziós képet kaphatunk. A reciprocitás elve szerint a megvilágító fényforrás és a nanodetektor szerepe felcserélődik, a minta megvilágítására a nano-fényforrást (evanszcens mező) használják. A tárgy finom szerkezetének a megvilágítási mezőre gyakorolt ​​szóródása miatt az evaneszcens hullám távolról érzékelhető jellé alakul át. A detektált terjedő hullámok eredményei pontosan ugyanazok.

 

3 Video Microscope -

A szálláslekérdezés elküldése