教学课件PPT电子光学基础.ppt
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1、1,第八章 电 子 光 学 基 础,2,第一节电子波与电磁透镜,3,一、光学显微镜的极限分辨率,人眼分辩率约为:0.2 mm。光学显微镜:极限分辩率为 0.2 m。比人眼分辩率提高了1000倍。用光镜来观察材料内部显微组织,以弄清材料组织结构、成分与性能间内在联系,已成为工业生产和科研常用的工具,发挥着很大的作用。随着科技的发展,对显微镜分辨率的要求愈来愈高。光学显微镜:已无法分辨材料中许多更细微组织,而这些细微的组织对材料的性能有很大的影响。,4,一、光学显微镜的极限分辨率,如:高碳钢的隐晶马氏体精细组织,HD(5Cr8WMo2VSi)刀片用钢淬火后组织,,500,5000,5,如:钢淬火后
2、回火过程中的细小碳化物析出;6CrW2Si钢淬火低温回火后组织(回火马氏体碳化物),1000,5000,6,如:Al-4Cu合金的时效析出光镜:只能看到后期相和相,但无法分辩时效早期形成的GP区,无法解释其形成原因和对性能的影响规律。,过饱和固溶体 GP(I)区(Cu富集区,约0.20.6nm)GP(II)区形成相(Cu进一步偏聚并有序化,厚度约10nm)过渡相(Cu:Al=1:2)稳定相(CuAl2)+固溶体。,7,一、光学显微镜的极限分辨率,光镜分辩率为何不能再进一步提高呢?光的衍射现象是限制光镜的分辩率的主要原因。1、光的衍射现象:光的波动性,使得由透镜各部位折射到像平面上的像点及其周围
3、区域的光波相互发生干涉作用而产生衍射现象。,圆孔的衍射现象,8,一、光学显微镜的极限分辨率,圆孔的衍射花样,埃利斑,2R0,2、埃利(Airy)斑:一个理想的点光源,经透镜成像,因衍射效应,在像平面上形成一个有一定尺寸的中央亮斑及其周围明暗相间的圆环所组成的衍射花样埃利(Airy)斑。,9,一、光学显微镜的分辨率极限,3、埃利斑大小:因光强度84集中在中央亮斑,常以埃利斑的第一暗环的半径来衡量。由衍射理论推导得,埃利斑半径 R0:,孔径半角,放大倍数,数值孔径,可见,R0与光波长成正比,与数值孔径 nsin成反比。,10,一、光学显微镜的分辨率极限,光学显微镜分辨本领示意图,4、光学显微镜的分
4、辨率物体可视为由许多物点组成,每物点为一个“点光源”,经透镜后,在像平面上形成各自埃利斑像。,A、两物点相距较大时:两埃利斑像彼此分开,可明显分辩。B、两物点彼此接近时:两埃利斑彼此接近,甚至重叠,使图像模糊不清,无法分辩两物点。,11,一、光学显微镜的分辨率极限(7),1)当两物点相距较大时,明显可辨,2)当两物点彼此接近时,无法分辨,间距减少分辩率下降,12,一、光学显微镜的极限分辨率,C、瑞利(Rayleigh)分辩两Airy斑像的判据:当两个 Airy 斑中心间距等于第一暗环半径R0,样品上两物点刚能被分辨,并定义为透镜的分辨率r0。,13,一、光学显微镜的极限分辨率,由此可得,透镜的
5、分辩本领:,瑞利公式,玻璃透镜:可用组合办法或设计特殊形状的折射界面等措施来降低几何像差,故用较大孔径角成像,其最大孔径角=70o75o;油介质时:n1.5,则数值孔径:n sin=1.251.35,代入上式得:,14,一、光学显微镜的极限分辨率,上式说明:透镜分辨率:即能分辩两点间的最小距离,取决于光波长,半波长为光学玻璃透镜分辩本领的理论极限。可见光:波长:390 760nm,若取最小值400nm,则光镜极限分辨本领为200n(0.2m)。紫外线:波长更短(13 390 nm),但大多物质均强烈吸收紫外线,可供照明只限于200 250 nm,则其分辨率可达100nm(0.1m)。X射线:波
6、长很短(0.0510nm),但无法使其折射成像,故须寻找一种新光源。,15,二、电子波的波长,1924年11月,法国著名理论物理学家路易斯-维克多德布罗意(Louls-Victor de Broglie 1892-1987)鉴于光的波粒二象性,在他的博士论文量子理论的研究中提出著名的物质波理论。他认为:任何微观运动着的粒子,在一定的条件下也会显示出波动性,即任一匀速运动的微观粒子都有一个波与之对应,且不可能将物体的运动和波的传播分开。并且,发现了电子波的波长比可见光短十万倍。这使人们想到电子束可作为新光源的可能性。,16,法国著名理论物理学家德布罗意,路易斯-维克多德布罗意(Louls-Vic
7、tor de Broglie 1892-1987):1892年2月15日生于法国一贵族家庭。1910年,获巴黎大学文学学士学位,后转向理论物理学。1913年,又获理学士学位。,1929的德布罗意,1923年910月,连续在法国科学院通报上发表了三篇有关波和量子的论文。1924年11月,在博士论文中提出著名物质波理论,指出电子波动性,为波动力学奠定基础。1929年获得诺贝尔物理学奖(第一个以学位论文获奖的学者)。,17,二、电子波的波长,那末,电子束的波长是不是很短?根据德布罗意公式,电子波长与其运动速度 v 和质量 m 存在如下关系,即,h普朗克常数 6.6210-34 Js;,m电子的质量
8、9.1110-28 g;,v电子的速度 m/s;,此波成为物质波或德布罗意波。而电子速度v与它所受加速电压V有关,或,18,二、电子波的波长,将h、e、m数值代入,,V单位为伏,的单位为埃,表明:电子波波长与其加速电压的平方根成反比。当V 几十KV时,电子运动速度很高,须对电子质量 m 进行相对论校正,则,19,二、电子波的波长,由此计算出不同加速电压下电子波波长,如下表。,当V=100200 KV时,电子波长比可见光(390760nm)小5个数量级。,20,三、电磁透镜,1、电磁透镜:在透射电镜中用磁场使电子束聚焦成像的装置。它利用通电电磁线圈激磁,能产生旋转对称的非均匀磁场的磁极装置,其等
9、磁位面形状与光学凸透镜界面相似。电磁透镜优点:不易受高压影响,安全、调节磁场方便,从而调整焦距和放大倍数。一个通电短线圈即为最简单的电磁透镜。,21,三、电磁透镜,2、电磁透镜的聚焦原理:通电短线圈即为最简单的电磁透镜,它能造成轴对称不均匀分布的磁场,磁力线围绕导线呈环状。,电磁透镜的聚焦原理示意图,磁感应强度 B 可分解:1)平行于透镜主轴的分量Bz2)垂直于透镜主轴的分量Br。,22,三、电磁透镜,图7-1电磁透镜的聚焦原理示意图,激磁电流相反时,B反向。,a、电子以速度V 进入磁场 A 点,电子受到 Br 分量作用。由右手法则,电子所受切向力Ft。b、切向力Ft 使电子获得切向速度Vt,
10、Vt 随即和Bz 分量叉乘,形成另一向透镜主轴靠近的径向力Fr,c、径向力Fr 使电子向主轴偏转(聚焦)。,23,三、电磁透镜,图7-1电磁透镜的聚焦原理示意图,激磁电流相反时,B反向。,d、电子到达 B 点,Br方向改变了180o,Ft 随之反向,但Ft 反向只能使Vt 变小,而不能改变Vt 方向。因此,穿过线圈的电子仍然趋向于向主轴靠近。,24,三、电磁透镜,电子穿过线圈,在磁场作用下做圆锥螺旋近轴运动。因此,一束平行主轴的电子束通过电磁透镜将被聚焦在轴线上一点,即焦点。,图7-1电磁透镜的聚焦原理示意图,焦点,电子运动轨迹为圆锥螺旋近轴运动聚焦。,25,三、电磁透镜,电磁透镜对电子的聚焦
11、,玻璃透镜对光的聚焦,电磁透镜对电子的聚焦作用:与光学玻璃透镜对平行入射光的聚焦作用十分相似,当有本质的不同。,26,三、电磁透镜,3、带软铁壳和极靴的电磁透镜将电磁线圈装在软磁壳中,其内侧开一道环状狭缝,可使导线外大量磁场集中在缝隙附近狭小区域,以增强磁场强度。,27,三、电磁透镜,4、带有极靴的电磁透镜:为进一步缩小磁场轴向宽度,在环状间隙两边,接一对顶端成圆锥状的极靴。带极靴的电磁透镜:使有效磁场集中到沿透镜轴向几mm的范围。,图7-3 有极靴电磁透镜,极靴组件:上、下极靴:同轴圆孔、高导磁率材料,如纯铁、铍莫合金等。连接筒:非磁性材料,如Cu等。,28,三、电磁透镜,5、三种电磁透镜轴
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