Jaké jsou faktory, které ovlivňují rozlišovací schopnost transmisního elektronového mikroskopu?
Jemné struktury menší než 0,2 µm, které nejsou viditelné pod optickým mikroskopem, se nazývají submikroskopické struktury nebo ultramikroskopické struktury.
struktury nebo ultramikroskopické struktury; ultrastruktury.
struktury; ultrastruktury). Aby byly tyto struktury jasně vidět, je nutné zvolit světelný zdroj s kratší vlnovou délkou, aby se zlepšila rozlišovací schopnost mikroskopu. ruska vynalezl v roce 1932 transmisní elektronový mikroskop (transmisní elektronový mikroskop), který jako zdroj světla využívá elektronový paprsek.
elektron
Mikroskop (tem), vlnová délka elektronového paprsku je mnohem kratší než viditelné světlo a ultrafialové světlo a vlnová délka elektronového paprsku a emise druhé odmocniny napětí elektronového paprsku je nepřímo úměrná napětí, tj. čím vyšší je vlnová délka vlnové délky kratšího. V současné době může rozlišovací schopnost tem dosáhnout 0,2nm.
Princip zobrazování elektronovým mikroskopem a optickým mikroskopem je v zásadě stejný, rozdíl je v tom, že první s elektronovým paprskem jako zdrojem světla, s elektromagnetickým polem jako čočkou. Navíc kvůli slabému pronikání elektronového paprsku musí být vzorek použitý pro elektronovou mikroskopii vyroben do ultratenkého řezu o tloušťce asi 50 nm. Takové řezy se vyrábějí pomocí ultramikrotomu. Zvětšení elektronového mikroskopu až téměř milionkrát, elektronickým osvětlovacím systémem, elektromagnetickým zobrazovacím systémem čočky, vakuovým systémem, záznamovým systémem, napájecím systémem a tak dále, pět částí kompozice, pokud jsou rozděleny: hlavní část elektronické čočky a zobrazovací záznamový systém, umístěný ve vakuu elektronovým dělem, pozorovacím zrcadlem, objektovou komorou,
Objektiv, difrakční zrcadlo, mezizrcadlo,
projekční zrcadlo, fluorescenční plátno a kamera.
Elektronový mikroskop je mikroskop, který využívá elektrony k vizualizaci vnitřku nebo povrchu předmětu.
Vlnová délka vysokorychlostních elektronů je kratší než u viditelného světla (dualita vlny a částic) a rozlišovací schopnost mikroskopu je omezena vlnovou délkou, kterou používá, takže rozlišení elektronového mikroskopu (asi 0). 1 nanometr) je mnohem vyšší než u optického mikroskopu (asi 200 nanometrů).






