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- shudaicyj 2017-07-13 00:00:00
- 这个问题想说清楚非常复杂,简言之就是扫描电镜成像使用的电子束波长不在人眼感知的范围内,已经超出了颜色所能表述的范畴。 首先必须弄清楚什么叫“色”。 通常来讲颜色是光通过人眼投射在锥状细胞上,经大脑处理过后形成的一种感知。人眼对不同波长的光会有不同的反应,在认知上就表现为不同的颜色。可以说颜色是人的主观感受,是大脑的产物,不是一种客观存在。比如说人眼看到黄色的光,可能是波长在570 nm左右的单色光,也可能是红光和绿光组合成的混合光。这两种光在客观上是完全不一样的,但是人眼无法区分。人眼能分辨的光谱称之为可见光,波长范围大约在400~700 nm,并且因个体而异。波长不在这个范围内的“光”是无法被人眼感知出颜色的。 而电子显微镜成像并不是以光作为介质,而是使用电子束。扫描电镜中的磁线圈将电子聚焦成直径小于10 nm的电子束之后逐行扫描轰击样品,高速电子束与样品发生作用后产生一系列后果(散射电子、二次电子、俄歇电子、X射线等),传感器将捕捉到的这些后果经过处理后合成出图像,用以表征样品表面的形貌特征。在整个过程中并没有可见光参与,也就没有“色”存在的前提。所以电镜照片是没有颜色信息的。
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- lsp13638829398 2017-07-08 00:00:00
- 因为显微镜放大倍数太大,看到的物体太微小,光无法经过物体反射到你的眼里。
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- sindy0772 2017-07-08 00:00:00
- 显微镜下看到的物像是放大的虚像. 光线通过反光镜到玻片,经过物镜,此时物距(玻片到物镜的距离)大于一倍的物镜焦距,小于两倍的物镜焦距,所以物镜会再镜筒里成一个玻片的放大的实像(相当于投影仪的原理),而这个像再通过目镜,此时物距(这个实像到目镜的距离)小于一倍的目镜焦距,所以在这个实像相对于目镜的同侧会成一个放大的虚像(相当于放大镜的原理),所以显微镜下看到的物像是放大的虚像.所以在扫描电子显微镜下看到的物像是无色的
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图1 纳克微束FE-1050系列场发射扫描电镜
场发射扫描电镜组成结构可分为镜体和电源电路系统两部分,镜体部分由电子光学系统、信号收集和显示系统以及真空系统组成,电源电路系统为单一结构组成。
1.1 电子光学系统
由电子枪、电磁透镜、扫描线圈和样品室等部件组成。其作用是用来获得扫描电子束,作为信号的激发源。为了获得较高的信号强度和图像分辨率,扫描电子束应具有较高的亮度和尽可能小的束斑直径。
1.2 信号收集
检测样品在入射电子作用下产生的物理信号,然后经视频放大作为显像系统的调制信号。1.3 真空系统
真空系统的作用是为保证电子光学系统正常工作,防止样品污染,一般情况下要求保持10-4~10-5Torr的真空度。
1.4 电源电路系统
电源系统由稳压,稳流及相应的安全保护电路所组成,其作用是提供扫描电镜各部分所需的电源。
图3为扫描电镜工作原理示意图,具体如下:由电子枪发出的电子束在加速电压(通常200V~30kV)的作用下,经过两三个电磁透镜组成的电子光学系统,电子束被聚成纳米尺度的束斑聚焦到试样表面。与显示器扫描同步的电子光学镜筒中的扫描线圈控制电子束,在试样表面的微小区域内进行逐点逐行扫描。由于高能电子束与试样相互作用,从试样中发射出各种信号(如二次电子、背散射电子、X射线、俄歇电子、阴极荧光、吸收电子等)。
图3 扫描电镜的工作原理示意图
这些信号被相应的探测器接收,经过放大器、调制解调器处理后,在显示器相应位置显示不同的亮度,形成符合人类观察习惯的二维形貌图像或者其他可以理解的反差机制图像。
由于图像显示器的像素尺寸远大于电子束斑尺寸,且显示器的像素尺寸小于等于人类肉眼通常的分辨率,显示器上的图像相当于把试样上相应的微小区域进行了放大,而显示图像有效放大倍数的限度取决于扫描电镜分辨率的水平。
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扫描电镜是科技领域应用最多的微观组织和表面形貌观察设备,了解扫描电镜的工作原理及其应用方法,有助于在科学研究中利用好扫描电镜这个工具,对样品进行全面细致的研究。
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