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近场光学显微镜的特点和技术参数介绍
发布时间:2020-09-24   点击次数:34次
  近场光学显微镜代替传统光纤探针来增强样品的纳米尺度区域的散射,散射信号可以在远场被检测到,而这些散射信号携带了样品在金属探针针尖下纳米级区域的复杂光学性质。
  具体而言,这些散射光的信息包括光的振幅和相位,通过适当的模型,这些测量可以估算出针尖下样品纳米尺度区域材料的光学常数,在某些情况下,光学相位与波长还提供了一个与同种材料常规吸收光谱近似的光谱信息。
  近场光学显微镜建立在基于具有纳米光学表征工具原子力显微镜基础之上,高度集成,全面自动化,使用灵活,为研究生产力和易用性设定了新的标准,适用于硬质材料,特别是具有高反射率、高介电常数或强光学共振的材料,可以完成对所有物质纳米尺度的化学性质分析及探索。
  一、产品特点:
  1、10nm空间分辨率近场成像和光谱;
  2、快速成像和采谱技术,10倍于传统的空间光谱成像;
  3、背景压制技术和光学信号收集技术,确保在10nm空间分辨率下仍然保持高的信噪比;
  4、预先校准光路,操作简便;
  5、模块化设计,可拓展性强;
  近场光学是研究距离物体表面一个波长以内的光学现象的新型交叉学科,基于非辐射场的探测与成像原理,近场光学显微镜突破常规光学显微镜所受到的衍射极限,在超高光学分辨率下进行纳米尺度光学成像与纳米尺度光谱研究。
  二、技术参数:
  1 操作模式:透射模式,反射模式,收集模式,照明模式;
  2 原子力显微镜操作模式:敲击模式,接触模式选配,所有探针或样品扫描的操作模式;
  3 微分干涉对比:反射和透射;
  4 折射率成像:反射和透射;
  5 在线远场共聚焦和拉曼及荧光光谱成像:反射和透射,针对选择性拉曼散射超薄膜的探针增强拉曼散射;
  6 热传导及扩展电阻成像:接触模式,敲击模式,音叉反馈模式无反馈激光引入干扰信号;热探针可作为纳米加热器使用,纳米热分析、纳米相转变等应用。

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