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Nanonics近場掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)

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產(chǎn)品型號(Near Field Scanning Mircoscope)

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更新時間:2023-11-13 09:11:39瀏覽次數(shù):250次

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產(chǎn)品簡介

Nanonics近場掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)是用于納米材料表征可獲得優(yōu)于光波長分辨率的手段锉寿。通常近場掃描光學(xué)顯微鏡與原子力顯微鏡(AFM)結(jié)合使用拟国,因此近場掃描光學(xué)顯微鏡可以獲得材料光學(xué)與形貌相關(guān)的信息部竟。近場掃描光學(xué)顯微鏡通吃欤可以獲得以下信息: * 反射率的改變 * 透過率的改變 * 折射率、極化庵无、樣品材料的改變 * 材料局部應(yīng)力的改變引起光學(xué)性質(zhì)改變 * 材

詳細介紹

詳情介紹:

Nanonics近場掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)技術(shù)參數(shù)

1 近場掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)操作模式: 透射模式勉溉,反射模式,收集模式娩戳,照明模式

2 原子力顯微鏡(AFM)操作模式: 敲擊模式刀饥,接觸模式(選配),所有探針或樣品掃描的AFM操作模式

3 微分干涉對比(DIC) : 反射和透射

4 折射率成像(Refractive-Index Profiling): 反射和透射

5 在線遠場共聚焦(和拉曼及熒光光譜成像): 反射和透射宅蜒,針對選擇性拉曼散射超薄膜的探針增強拉曼散射

6 熱傳導(dǎo)及擴展電阻成像:接觸模式,敲擊模式蜓浦,音叉反饋模式(無反饋激光引入干擾信號,選配)捍农;熱探針可作為納米加熱器使用,納米熱分析绳拧、納米相轉(zhuǎn)變等應(yīng)用


******************************SPM掃描頭規(guī)格**************************
1 樣品掃描器:壓電材料制薄片掃描器 (3D Flat Scanner™)壹店;厚度為7毫米

2 SPM掃描范圍: 樣品掃描,*大100 microns (XYZ)

3 掃描分辨率: < 0.005 nm (Z)
< 0.015 nm (XY)
< 0.002 nm (XY) 低電壓模式

4 粗調(diào)定位范圍:6毫米

5 反饋機制:懸臂梁光束反彈反饋芝加,音叉反饋(選配)

6 樣品尺寸:標(biāo)準(zhǔn)配置下,直徑*大*16毫米硅卢;正置顯微鏡下使用,直徑*大*34毫米 特殊樣品形狀:如豎直樣品進行邊緣成像等

7 探針:各種針尖外露的玻璃探針,各種常規(guī)懸臂梁硅探針均可使用


*******************************成像分辨率****************************
1 遠場: 受光衍射幾何限制

2 光學(xué): 500納米

3 共聚焦: 200納米

4 近場掃描光學(xué): 100納米藏杖,條件下可達到50納米(由探針孔徑?jīng)Q定)

5 形貌: Z向噪聲0.05納米 rms将塑;XY橫向分辨率:由針尖直徑和樣品的卷積決定

6 熱成像: 100納米起,溫度靈敏度0.01oC蝌麸,300 oC或更高(由樣品決定)

7 電阻成像: 25納米


主要特點

1点寥、支持探針+樣品掃描,這對于波導(dǎo)材料&光子結(jié)構(gòu)的收集模式NSOM和拉曼增強都有極大的幫助来吩;

2敢辩、擁有*棒的反射模式NSOM,的硬件設(shè)計確保系統(tǒng)進行反射模式實驗時擁有與透射模式一樣的收集效率(而一般來說在相同的實驗條件下弟疆,反射模式效率比透射模式低三個量級)戚长;

3、可以使用所有種類的NSOM探針怠苔,包括我們的懸臂梁玻璃探針同廉、直光纖探針、帶孔洞的懸臂硅探針寇羔、SERS探針宾哼、化學(xué)傳感Sol-gel探針等…;

4甫页、我們磚利的玻璃探針種類很多压荠,包括NSOM探針淫韧、AFM探針、深溝探針韩宦、中空AFM探針嘿帆、拉曼增強探針、離子敏感探針计胶、玻璃絕緣納米金屬絲探針泞氯、納米電極、納米鑷子陕射、熱探針(納米加熱)等等…薄塘;

5、可以進行非接觸NSOM實驗(采用帶孔洞的懸臂硅探針無法做到)棺克;

6悠垛、針對液體生物材料NSOM成像擁有更強的信號(信號強三個量級);

7娜谊、XYZ向大范圍的掃描尤其是100微米深的Z向掃描范圍确买,對于大尺寸納米粒子、粗糙的表面SPM實驗及共聚焦集成都是必須的纱皆;

8湾趾、的深溝探針及Flat scan™掃描器可用于帶深溝的MEMs和半導(dǎo)體器件掃描;

9派草、*佳的熱傳導(dǎo)模式成像搀缠,支持接觸模式、非接觸模式熱成像近迁,100納米分辨率起胡嘿;

10、采用磚利的FPNTM技術(shù)钳踊,進**態(tài)或液態(tài)材料(蛋白質(zhì)衷敌、氯氣等類似材料)納米加工;

11拓瞪、的雙探針SPM&NSOM系統(tǒng)移履;

12、可與微拉曼光譜救咙、SEM权扭、FIB、光學(xué)顯微鏡實時在線聯(lián)用馅酪;

13某澡、可以升級進行條件下的NSOM或AFM工作……


儀器介紹  

近場掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)也習(xí)慣稱為掃描近場光學(xué)顯微鏡(SNOM),是用于納米材料表征可獲得優(yōu)于光波長分辨率的手段。通常近場掃描光學(xué)顯微鏡與原子力顯微鏡(AFM)結(jié)合使用份览,因此近場掃描光學(xué)顯微鏡可以獲得材料光學(xué)與形貌相關(guān)的信息硼货。近場掃描光學(xué)顯微鏡通常可以獲得以下信息: 

* 反射率的改變
* 透過率的改變
* 折射率晃纹、極化钢怪、樣品材料的改變
* 材料局部應(yīng)力的改變引起光學(xué)性質(zhì)改變
* 材料磁的性質(zhì)改變引起光學(xué)性質(zhì)改變
* 分子熒光
* 拉曼遷移、SHG或其他效應(yīng)引起的分子激勵


**********************近場掃描光學(xué)顯微鏡的基本構(gòu)造********************
      進行NSOM實驗褂宙,必須將點光源靠到樣品表面納米距離鲁修,然后點光源掃描樣品表面,再收集探測經(jīng)過樣品表面的光學(xué)信號初家。我們使用經(jīng)金屬涂層處理的帶孔洞椎形光纖作為NSOM探針偎窘。光經(jīng)耦合進入探針,從亞光波長孔徑的探針**發(fā)出溜在,NSOM的分辨率就是由孔徑的大小決定(*優(yōu)可以達到50納米)评架。點光源和樣品表面的距離通常通過正常的力反饋機制(與AFM相同)控制,因此可以進行接觸炕泳、敲擊和非接觸模式的NSOM實驗。針對不同的材料和實驗上祈,通常有四種NSOM操作模式: 

* 透射模式成像——樣品經(jīng)過探針照明培遵,光通過樣品并與樣品相互作用后被收集探測;
* 反射模式成像——樣品經(jīng)過探針照明登刺,光從樣品表面反射并被收集探測籽腕;
* 收集模式成像——樣品經(jīng)遠場光源照明(從上或下面均可),探針將光信號從樣品表面收集纸俭;
* 照明收集模式成像——用同一根探針同時進行照明和收集探測反射光皇耗;

      收集的光可通過多種探測器探測,如APD(Avalanche Photo Diode)终睦、PMT(Photomultiplier Tube)碘云、InGaAs探測器、CCD或通過光譜儀探測否抛,通過探測器得到的信號經(jīng)過數(shù)據(jù)處理得到樣品材料的NSOM圖像拦腌。

關(guān)鍵詞:光學(xué)顯微鏡 顯微鏡
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