扫描探针显微镜根据所利用的探针与样品之间相互作用物理场的不同,被分为不同系列的显微镜。其中扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)是比较常用的两类扫描探针显微镜。扫描隧道显微镜是通过检测探针与被测样品之间的隧道电流的大小来检测样品表面结构。原子力显微镜是通过光电位移传感器检测针尖一样品间的相...
显微镜常见故障的排除:
四、视野出现明亮不均匀检查显微镜使用前是否进行光路对中。
五、目镜视野观察全黑1、检查物镜是否转入光路,视场光阑和孔径光阑是否调节太小2、检查光路是否对中。
六、视野亮度偏暗1、检查视场光阑和孔径光阑是否调的太小。2、检查光路是否调节到位(聚光镜、光阑、灯丝)。3、是否使用了偏光、相差部件。
七、目镜视野内出现黑边1、检查是否视场光阑打得太小。2、光路是否对中(聚光镜、光阑、灯丝)。3、物镜转换是否卡到位。4、目镜筒与机身卡位是否准确。
八、同步性问题使用摄像头观察时,目镜观察清晰,但是电脑显示图像模糊。1、调节接口或接口透镜高度以达到同步。2、调节接口无法完全同步的情况下,尝试调节目镜屈光度。 探针台用显微镜如何挑选;武汉显微镜配件
扫描透射电子显微镜 (STEM) 是什么?
扫描透射电子显微镜(Scanning Transmission Electron Microscopy, STEM)由透射电子显微镜(TEM)发展而来,指透射电子显微镜中有扫描附件者,尤其是指采用场发射电子枪作成的扫描透射电子显微镜。扫描透射电子显微分析是综合了扫描和普通透射电子分析的原理和特点而出现的一种新型分析方式,其空间分辨率可达亚埃米级,可在纳米和原子尺度上对材料微结构与精细化学组分的表征与分析。在冶金、材料、环境科学、生物科学等领域具有巨大应用潜力。 江苏显微镜品牌排行共聚焦显微镜主要的观察对象是荧光。
激光共焦扫描显微镜是点成像,因此要想获得物体的二维图像,需要借助于x和y方向的二维扫描。不同的显微镜采用不同的扫描方式:
(1)物体扫描。即物体本身按照一定的规律移动,而光束保持不变。
优点:光路稳定;缺点:需要大幅度的扫描工作台,因此扫描速度受到很大限制。
(2)利用反射式振镜构成光束扫描系统。即通过控制扫描振镜将聚焦光点有规律地反射到物体某一层面,完成二维扫描。其优点是精度较高,常用于高精度测量。扫描速度比物体扫描有所提高,但仍然不快 。
(3)使用声光偏转元件进行扫描,通过改变声波输出频率进而改变光波的传输方向来实现扫描。其突出优点是扫描速度非常快,由美国研制的利用声光偏转器产生实时视频图像的扫描系统,扫描一幅二维图像只需1/30s,几乎做到了实时输出。
(4)Nipkow盘扫描,其扫描过程是通过旋转Nipkow盘而保持其他元件不动完成的,可以一次成像,速度非常快。但是由于成像光束是轴外光,所以必须对透镜的轴外像差进行校正,并且光能利用率很低
显微镜透射照明的方式有两种:(1)临界照明这种照明要求聚光镜所成的光源像与被观察物体的物平面重合,如图1所示,相当于物面上放置一个光源,灯丝的形状同时出现在像面上,而造成不理想的观察效果。临界照明透射照明中,为使物镜的孔径角得以充分利用,聚光镜应有与物镜相同或稍大的数值孔径。临界照明聚光镜的孔径光阑常设在聚光镜的物方焦平面上,如果显微镜用的是远心物镜,聚光镜的出射光瞳与物镜的入射光瞳重合。聚光镜的光阑做成可变光阑,可任意改变射入聚光镜的孔径角,使之与物镜的数值孔径匹配。由于临界照明聚光镜的出射光瞳和像方视场分别与物镜的入射光瞳和物方视场重合,所以形成“瞳对瞳,视场对视场”的光管。临界照明的缺点在于当光源亮度不均匀或者呈现明显的灯丝结构时,将会反映在物面上,使物面照度不均匀,从而影响观察效果。为了达到比较均匀的照明,这种照明方式对发光体本身的均匀性要求较高,同时要求被照明物体表面和光源像之间有足够的离焦量。后续物镜的孔径角应该取大一些,如果物镜的孔径角过小,焦深会很大,容易反映出发光体本身的不均匀性。 扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)是比较常用的两类扫描探针显微镜。
扫描透射电子显微镜 (STEM) 基本原理
场发射电子枪激发的电子束经过复杂的聚光系统后被汇聚成为原子尺度的电子束斑,作为高度聚焦的电子探针,在扫描线圈的控制下对样品进行逐点光栅扫描。STEM成像不同于平行电子束的TEM,其利用聚集的电子束在样品上扫描。与SEM不同之处在于探测器置于试样下方,探测器接收透射电子束流或弹性散射电子束流,经放大后在荧光屏上显示出明场像和暗场像。各种成像模式收集散射信号的接收角度不同,因此可获取同一位置的不同图像,从而反应材料的不同信息,有环形明场像(ABF)、环形暗场像(ADF)、高角环形暗场像(HAADF)。 激光扫描共聚焦显微镜的扫描成像技术。重庆FS70L显微镜
共聚焦显微镜是由显微镜光学系统、激光光源、扫描器及检测及处理系统4部分组成;武汉显微镜配件
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