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扫描近场光学显微镜(SNOM)

Witec Snom原理

在扫描近场光学显微镜中,激发激光灯通过直径小于兴奋波长的光圈聚焦,从而导致孔的远端处于evanevanscent的场(或近场)。当样品在光圈以下的较小距离处扫描时,传输或反射光的光学分辨率仅受孔径的直径限制。光学分辨率可达到60 - 100 nm的范围。光学图像是通过扫描样品的逐点和逐线的表面来生成的。

在纳米技术研究中万博电脑网页版登录发现了典型的应用,尤其是纳米光子学和纳米镜的高度相关领域。在生命科学和材料研究中,SNOM允许光学检测最小的透明和不透明样品的表面结构。使用与荧光技术的组合,即使是单分子检测也可以很容易地实现。


Witec的近场光学显微镜扫描独特的悬臂技术

有了特色的SNOM目标和独特的悬臂SNOM传感器,使用Witec Snom显微镜快速而轻松地完成了超出衍射极限的成像:

所有WITEC SNOM显微镜都配备了独特的,专利的高质量微型SNOM传感器,由带有空心铝金字塔的硅悬臂组成。Snom孔位于金字塔的顶点。用于光学成像的激光光聚焦于空心尖端的背面,然后集中在样品上。由于空心金字塔的开口角宽,透射系数远高于相同直径的纤维探针。一种已建立的批量生产方法可以根据客户的个人要求指定具有不同大小的孔径的提示。与光纤尖端不同,悬臂SNOM传感器在Z方向上非常健壮和灵活,并允许光束偏转技术精确控制尖端样本距离。

所有这些创新特性使近场显微镜期间的探针处理非常简单,用户友好,以实现超出衍射极限的最可靠的光学成像。

witec snom梁路径
梁路径。01激光。02光纤。03悬臂SNOM传感器。04翻盖镜。05光纤。06检测器。07高度敏感的摄像机。08白光导致Köhler照明。09彩色摄像机。 10 Connector for signal pick-up in reflection. 11 Fiber connector for beam deflection laser. 12 Segmented photo diode.
Witec的独特Snom悬臂技术
Witec独特的Snom悬臂技术。[A] SNOM传感器和示例的摄像机顶视图。[B]悬臂金字塔的侧视图。[C] SNOM传感器的SEM图像。[d]金字塔顶点处的光圈的em图像。[E] Snom Cantilever晶圆。

WITEC提供的相关SNOM分析技术

WITEC系统的模块化设计允许将各种成像技术(例如拉曼成像,荧光,发光,原子力显微镜(AFM)和近场显微镜(SNOM或NSOM)和一种仪器组合在一起,以进行更全面的样品分析。仅通过旋转显微镜炮塔来完成不同模式之间的切换。

近场拉曼工作原理

近场拉曼成像

近场拉曼成像是一种特殊的显微镜技术,将化学拉曼信息与高分辨率扫描近距离光学显微镜(SNOM)联系起来。因此,近场拉曼允许获取完整的高分辨率共聚焦拉曼图像。通常,可以实现低于100 nm的横向分辨率。

通过高通量光谱系统与基于悬臂的SNOM技术的独特组合,可以通过单个显微镜设置提供无与伦比的灵敏度和成像质量。

原则

激发激光光聚焦在SNOM尖端上,从而在孔的另一侧产生了“近场”(evaneSentEncent Field)。当样品在压电驱动的扫描阶段移动时,传输的光是光谱检测到的逐点检测到的,以生成高光谱的拉曼图像。因此,传输光的光学分辨率仅受孔径的直径(<100 nm)的限制。在AFM接触模式下,使用梁挠度设置,确保悬臂始终与样品接触。此外,可以同时记录地形与测量。


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