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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,激发激光通过孔径小于激发波长的孔径聚焦,从而在孔径的远端产生一个倏逝场(或近场)。当样品在孔径以下的小距离处扫描时,透射光或反射光的光学分辨率仅受孔径直径的限制。可获得的光学分辨率在60 - 100纳米范围内。光学图像是通过逐点逐行扫描样品表面生成的。

典型应用在纳米技bob综合app官网登录术研究,特别是高度相关的纳米光子学和纳米光学领域。在生命科学和材料研究中,SNOM允许光学检测透明和不透明样品的最微小的表面结构。利用与荧光技术的组合,甚至可以很容易地实现单分子检测。


WITec的扫描近场光学显微镜与独特的悬臂技术

具有特色的SNOM物镜和独特的悬臂式SNOM传感器,使用WITec SNOM显微镜可以快速轻松地完成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,高质量的微制造SNOM传感器,由一个硅悬臂和一个空心铝金字塔作为尖端组成。SNOM孔径位于金字塔的顶端。用于光学成像的激光聚焦到空心尖端的背面,然后照射到样品上。由于空心金字塔的开口角较大,因此透射系数远高于相同直径的光纤探头。已建立和验证的大规模生产方法使尖端具有不同尺寸的孔径,可根据客户的个人要求指定。悬臂SNOM传感器与光纤尖端不同,在z方向上非常坚固和灵活,并允许光束偏转技术精确控制尖端-样品距离。

所有这些创新的特点使得探针的处理在近场显微镜非常容易和用户友好的最可靠的光学成像可超出衍射极限。

WITec SNOM光束路径
梁的路径。01激光器。02光纤。03悬臂式SNOM传感器。04翻转镜子。05光纤。06探测器。07高灵敏度摄像机。08白光LED Köhler照明。09彩色摄像机。10反射信号接收连接器。用于光束偏转激光器的光纤连接器。 12 Segmented photo diode.
WITec独特的SNOM悬臂技术
WITec独特的SNOM悬臂技术。[A] SNOM传感器和样品的摄像机俯视图。[B]悬臂金字塔的侧视图。[C] SNOM传感器的SEM图像。[D]金字塔顶端孔径的EM图像。[E] SNOM悬臂晶片。

WITec提供的相关SNOM分析技术

WITec系统的模块化设计允许在一台仪器中结合各种成像技术,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),以进行更全面的样品分析。在不同模式之间切换只需旋转显微镜炮塔即可。

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技术,它将化学拉曼信息与高分辨率扫描近场光学显微镜(SNOM)联系起来。因此,近场拉曼可以获得完整的高分辨率共聚焦拉曼图像。通常情况下,横向分辨率可以达到100 nm以下。

通过高通量光谱系统与WITec Raman-SNOM显微镜的悬臂式SNOM技术的独特组合,单个显微镜设置可以提供无与伦比的灵敏度和成像质量。

原则

激发激光通过snm尖端聚焦,在孔径远侧产生“近场”(倏逝场)。当样品在压电驱动扫描台上移动时,透射光逐点逐行进行光谱检测,以生成高光谱拉曼图像。透射光的光学分辨率因此仅受孔径直径(< 100 nm)的限制。使用与AFM接触模式一样的梁偏转设置,可以确保悬臂始终与样品接触。此外,测量时还可同时记录地形。


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