透射电子显微镜ppt课件.pptx
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1、透射电子显微镜(transmission electron microscopy,TEM),阿贝(Ernst Abbe)最先提出,物体的成像分辨率受限于所用光波的波长,因此光学显微镜的成像极限约为几个微米。 蔡斯光学的两位科学家August Khler和Moritz von Rohr领导了紫外光显微镜的研发,这将显微镜的分辨率提高了2个数量级,但是所使用的石英光学组件极其昂贵。 因此,当时人们认为,由于上述限制条件,获取亚微米级图像信息几乎是不可能的。,1858年,德国的数学物理学家普吕克(Julius Plcker)最早认识到“阴极射线”可以被磁场偏转。,德国物理学家布劳恩( Karl Fe
2、rdinand Braun ,发明家。因改进和发展了无线电技术,1909年与马可尼分享诺贝尔物理学奖)1897年,布劳恩利用“阴极射线”的偏转效应制造了第一台示波器(cathode ray oscilloscopes,CROs )。,1891年, Riecke就指出阴极射线可以被这些磁场进行聚焦,从而进行简单的透镜设计。 1926年,Hans Busch进一步发展了Riecke的理论,在适当的假设之下,将透镜制造者方程( Lensmakers equation )应用于电子。,1928年,柏林技术大学从事高压电技术和电气设备研究的Adolf Matthias教授指派Max Knoll领导一个研
3、究团队,进行CRO的改进工作。 该团队中有几个博士研究生,包括Ernst Ruska和Bono von Borries。他们在改进CROs的设计参数的同时,研发了一类电子光学组件,可以产生低放大倍数(几乎是1:1)的图像。1931年,该研究小组成功获得了置于阳极上的筛网的放大图像,他们使用了两个磁透镜以获取较高的放大倍数,这被认为是第一台电子显微镜。 同年,西门子公司科学部主任Reinhold Rudenberg建造了一台以静电透镜为基础的电子显微镜。,Ernst August Friedrich Ruska (1906 1988),德国物理学家,1986年诺贝尔物理学奖获得者。,Sketch
4、 of first electron microscope, originally from Ruskas notebook in 1931, capable of only 16 times magnification,The first practical TEM, Originally installed at I. G Farben-Werke and now on display at the Deutsches Museum in Munich, Germany,早在1927年,德布罗意就提出了“波粒二像性”假说,指出电子具有波动性。但是,Ruska所在的研究小组直到1932年才了
5、解到这一学说,他们立刻认识到既然电子的德布罗意波长要比光波长小许多数量级,理论上是可以用来产生原子级的图像的。 1932年4月,Ruska提议组建一台新的电子显微镜,并对插入显微镜之中的样品进行直接成像,而不是对简单的筛网或孔阑成像。该装置很快就成功获得了铝片的衍射图样和常规影像,但是却无法确认获得了超过光学显微镜的放大倍数。直到1933年9月,该研究小组设法在电子束破坏样品前,手疾眼快地获取到了棉花纤维的图像,才证明了这一点。,光学显微镜下的彩色棉纤维,伤口上的纱布,凝结了红血球的棉纤维,通过微波加热并以热液合成法制得的氧化锌微粒,弯曲测试后的钢铁表面,1 电子光学基础,1、光学显微镜的分辨
6、率 分辨本领:物体上能分辨出来的两个点间的最小距离,光学显微镜的分辨本领为 其中为照明光源的波长。在可见光波长范围内,光学显微镜的分辨本领极限为200 nm。,2、电子波的波长 电子显微镜的照明光源是电子波。电子波的波长取决于电子的运动速度和质量 电子的运动速度v与加速电压U之间的关系为 由此得到,可见光波长范围:390 760 nm,3、电磁透镜,磁透镜一开始就是一组线圈,据说Ernst Ruska发现加一个铁套磁场更稳定,后来又发现铁套上开一个小孔,小孔上面加对称的两对小凸起,磁场能更强更均匀,聚焦能力更好。这个凸起的部分称为“极靴(polepiece)”,是为了造成局部的强磁场,因为退磁
7、场的缘故,“磁荷”倾向于在大曲率的地方集中。,极靴的主要作用是“引导”磁场。比较理想的物镜需要磁场强,并且厚度薄,这两个要求很难兼顾。极靴用软磁材料做成,起到束缚磁力线的作用,但是如果没有开口,磁力线都在极靴内部,那就不能作为透镜使用。所以要开口。开口之后,磁力线在开口出泄漏出来,在电子束的通路上形成了一个很强的,并且长度很短的磁场,可以对电子束聚焦。至于那个凸起的样式,就跟深入的磁场设计有关了,可能还要兼顾样品以及光阑需要的空间。,中间的黄铜色金属是磷化青铜(PHOSPHORBRONZE),两边的不锈钢色金属是高Ni含量的不锈钢,变焦距变倍率会聚透镜,4、电磁透镜的基本特性,球差即球面像差,
8、系由于球面透镜中心区域和边缘区域对电子的折射不符合预定规律造成的。远轴电子比近轴电子的折射程度更大,通过透镜成像时就不会会聚到一个焦点上,形成一个散焦斑。在远轴电子焦点和近轴电子焦点之间可以找到一个最小散焦圆斑。,像散是由透镜磁场的旋转非对称性引起的。极靴内孔不圆、上下极靴轴线错位、极靴材质不均匀以及局部污染都能使磁场产生椭圆度,使其在不同方向上的聚焦能力产生差别,从而使得成像物点通过透镜后不能聚焦成一点。,色差是由入射电子波的能量的非单一性造成的,能量大的电子在距透镜光心较远的地点聚焦,而能量低的电子在距透镜光心较近的地点聚焦,从而形成一定的焦距差。,物体点通过透镜成像时,由于衍射效应,在像
9、平面上并不是得到一个点,而是得到一个中心最亮、周围带有明暗相间同心圆环的圆形光斑,称为艾里斑。,非相干叠加,两个光斑强度峰间的谷值比强度峰值低19%时,这个强度反差人眼刚有感觉,即这个反差值就是人眼能否感觉出存在两个斑点的临界值。,19%,若同时考虑衍射效应和球差,会发现改善其中一个因素时会使另一个因素变坏。关键是确定电磁透镜的最佳孔径半角0,使得衍射效应的艾里斑与球差的散焦斑尺寸大小相等,表明两者对透镜分辨本领的影响是一样的。,5、电磁透镜的景深和焦长 景深:电磁透镜的景深很大,这是小孔径成像的必然结果。 当透镜的焦距、像距一定时,应只有一层样品平面与透镜的理想物平面重合,并在透镜的像平面上
10、获得理想的图像。由于样品总有一定的厚度,因此偏离理想物平面的物点都有失焦现象,但是只要失焦斑点尺寸不大于散焦斑,对透镜的像分辨本领就不会产生影响。,焦长:当透镜的物距和焦距一定时,像平面在一定的轴向距离内移动也会引起失焦。我们把透镜焦平面允许的轴向偏差称为焦长,用DL表示。,既然电子显微镜的成像原理与光学显微镜极其相似,我们先偏离一下主题,用一种新的方式考察一下光学成像的原理,以便更好地理解电子显微镜的各种实验技术。,2 阿贝显微镜成像原理,Ernst Karl Abbe (1840 - 1905),德国物理学家。1840年 1月23日生于爱森纳赫。他的父亲是纺纱工人,家境贫困,阿贝靠别人资助
11、才得以上中学和大学,于1861年在耶拿大学获得博士学位。1863年在耶拿大学担任数学、物理学和天文学讲师,1876年任教授。1866年与C.蔡司合作研制光学仪器。这一合作有力地促进了德国光学工业的发展。阿贝后来还做了蔡司工厂的负责人。1905年1月14日在耶拿逝世。 以显微镜为中心,阿贝在光学仪器的光具组理论上,做出了两项重要贡献:一是几何光学的“正弦条件”,确定了可见光波段上显微镜分辨本领的极限,为迄今光学设计的基本依据之一;二是波动光学的显微镜二次衍射成像理论阿贝成像原理,把物面视为复合的衍射光栅,在相干光照明下,由物面二次衍射成像。A.B.波特1906年从实验证明了这理论。这理论在近年以
12、激光为实验条件的光学变换理论中成为基础理论之一。 在光学元件和仪器方面,他在1867年制成测焦计,1869年制成阿贝折射计及快速测定玻璃色散的分光仪。1870年后,又制成数值孔径计、高度计和比长仪等;1879年与O.肖托合作,研制成可用于整个可见光区的复消色差镜头。阿贝对天文学有很大兴趣,在他从事光学仪器的研究和设计中也改进了不少天文观察仪器,如棱镜望远镜和立体测远计等。,处理光的衍射和干涉问题,最基本的方法是研究光的相干叠加。这是传统光学的一般方法。可以从另外一个角度分析这类问题。入射波场,遇到障碍物之后,波场中各种物理量重新分布。衍射障碍物将简单的入射场变换成了复杂的衍射场。所以可以从障碍
13、物对波场的变换作用,来分析衍射。从更广义的角度,不仅仅是相干波场的障碍物,非相干系统中的一切使波场或者波面产生改变的因素,它们的作用都可以应用变换的方法处理。,一、夫琅和费光栅衍射的傅里叶频谱分析,理论上,当光源和观察点均距物体无穷远时发生的衍射称为夫琅和费衍射。实际上,若光源和观察点均离主轴非常近(即满足“傍轴条件”),在与通光孔平面平行的某平面上也可以观察到夫琅和费衍射。1空间频率的概念 在空间上也可以定义周期和频率,空间周期d的倒数就是空间频率,即 f 称为空间频率。,2、衍射系统的屏函数,能使波前的复振幅发生改变的物,统称为衍射屏。 衍射屏将波的空间分为前场和后场两部分。前场为照明空间
14、,后场为衍射空间。,波在衍射屏的前后表面处的复振幅分别称为入射场、透射场(或反射场),接收屏上的复振幅为接收场。,入射场,透射或反射场,接收场,衍射屏的作用是使入射场转换为透射场(或反射场) 。用函数表示,就是透过率或反射率函数,统称屏函数。,衍射屏函数,屏函数的模。模为常数的衍射屏称为位相型的 ,如透镜、棱镜等。,屏函数的幅角即位相。幅角为常数的衍射屏称为振幅型的 ,如单缝、圆孔等。,3余弦光栅的傅立叶变换 平行光正入射,余弦光栅的屏函数为 若入射场为 则透射场为,衍射特征 三个衍射斑最重要的一点是:其1级衍射斑的角方位与余弦光栅的空间频率一一对应:,理想夫琅和费衍射系统起到空间频率分析器的
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