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    Nanonics近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)

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    Nanonics近場(chǎng)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(cháng)分辨率的手段。通常近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡與原子力顯微鏡(AFM)結合使用,因此近場(chǎng)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。近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡通??梢垣@得以下信息: * 反射率的改變 * 透過(guò)率的改變 * 折射率、極化、樣品材料的改變 * 材料局部應力的改變引起光學(xué)性質(zhì)改變 * 材

    詳細介紹

    詳情介紹:

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

    1 近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)操作模式: 透射模式,反射模式,收集模式,照明模式

    2 原子力顯微鏡(AFM)操作模式: 敲擊模式,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(xiàn)遠場(chǎng)共聚焦(和拉曼及熒光光譜成像): 反射和透射,針對選擇性拉曼散射超薄膜的探針增強拉曼散射

    6 熱傳導及擴展電阻成像:接觸模式,敲擊模式,音叉反饋模式(無(wú)反饋激光引入干擾信號,選配);熱探針可作為納米加熱器使用,納米熱分析、納米相轉變等應用


    ******************************SPM掃描頭規格**************************
    1 樣品掃描器:壓電材料制薄片掃描器 (3D Flat Scanner™);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 粗調定位范圍:6毫米

    5 反饋機制:懸臂梁光束反彈反饋,音叉反饋(選配)

    6 樣品尺寸:標準配置下,直徑*大*16毫米;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(jìn)行邊緣成像等

    7 探針:各種針尖外露的玻璃探針,各種常規懸臂梁硅探針均可使用


    *******************************成像分辨率****************************
    1 遠場(chǎng): 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(chǎng)掃描光學(xué): 100納米,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;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,300 oC或更高(由樣品決定)

    7 電阻成像: 25納米


    主要特點(diǎn)

    1、支持探針+樣品掃描,這對于波導材料&光子結構的收集模式NSOM和拉曼增強都有極大的幫助;

    2、擁有*棒的反射模式NSOM,的硬件設計確保系統進(jìn)行反射模式實(shí)驗時(shí)擁有與透射模式一樣的收集效率(而一般來(lái)說(shuō)在相同的實(shí)驗條件下,反射模式效率比透射模式低三個(gè)量級);

    3、可以使用所有種類(lèi)的NSOM探針,包括我們的懸臂梁玻璃探針、直光纖探針、帶孔洞的懸臂硅探針、SERS探針、化學(xué)傳感Sol-gel探針等…;

    4、我們磚利的玻璃探針?lè )N類(lèi)很多,包括NSOM探針、AFM探針、深溝探針、中空AFM探針、拉曼增強探針、離子敏感探針、玻璃絕緣納米金屬絲探針、納米電極、納米鑷子、熱探針(納米加熱)等等…;

    5、可以進(jìn)行非接觸NSOM實(shí)驗(采用帶孔洞的懸臂硅探針無(wú)法做到);

    6、針對液體生物材料NSOM成像擁有更強的信號(信號強三個(gè)量級);

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

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

    9、*佳的熱傳導模式成像,支持接觸模式、非接觸模式熱成像,100納米分辨率起;

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

    11、的雙探針SPM&NSOM系統;

    12、可與微拉曼光譜、SEM、FIB、光學(xué)顯微鏡實(shí)時(shí)在線(xiàn)聯(lián)用;

    13、可以升級進(jìn)行條件下的NSOM或AFM工作……


    儀器介紹  

    近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)也習慣稱(chēng)為掃描近場(chǎng)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(cháng)分辨率的手段。通常近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡與原子力顯微鏡(AFM)結合使用,因此近場(chǎng)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。近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡通??梢垣@得以下信息: 

    * 反射率的改變
    * 透過(guò)率的改變
    * 折射率、極化、樣品材料的改變
    * 材料局部應力的改變引起光學(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或其他效應引起的分子激勵


    **********************近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡的基本構造********************
          進(jìn)行NSOM實(shí)驗,必須將點(diǎn)光源靠到樣品表面納米距離,然后點(diǎn)光源掃描樣品表面,再收集探測經(jīng)過(guò)樣品表面的光學(xué)信號。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。光經(jīng)耦合進(jìn)入探針,從亞光波長(cháng)孔徑的探針**發(fā)出,NSOM的分辨率就是由孔徑的大小決定(*優(yōu)可以達到50納米)。點(diǎn)光源和樣品表面的距離通常通過(guò)正常的力反饋機制(與AFM相同)控制,因此可以進(jìn)行接觸、敲擊和非接觸模式的NSOM實(shí)驗。針對不同的材料和實(shí)驗,通常有四種NSOM操作模式: 

    * 透射模式成像——樣品經(jīng)過(guò)探針照明,光通過(guò)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(guò)探針照明,光從樣品表面反射并被收集探測;
    * 收集模式成像——樣品經(jīng)遠場(chǎng)光源照明(從上或下面均可),探針將光信號從樣品表面收集;
    * 照明收集模式成像——用同一根探針同時(shí)進(jìn)行照明和收集探測反射光;

          收集的光可通過(guò)多種探測器探測,如APD(Avalanche Photo Diode)、PMT(Photomultiplier Tube)、InGaAs探測器、CCD或通過(guò)光譜儀探測,通過(guò)探測器得到的信號經(jīng)過(guò)數據處理得到樣品材料的NSOM圖像。

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