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          凱戈納斯儀器商貿(mào)(上海)有限公司


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          Nanonics近場掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)

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          產(chǎn)品型號(Near Field Scanning Mircoscope)

          品       牌

          廠商性質(zhì)其他

          所  在  地

          聯(lián)系方式:Vicky查看聯(lián)系方式

          更新時間:2022-10-12 15:16:58瀏覽次數(shù):523次

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          經(jīng)營模式:其他

          商鋪產(chǎn)品:13條

          所在地區(qū):

          聯(lián)系人:Vicky

          產(chǎn)品簡介

          Nanonics近場掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)是用于納米材料表征可獲得優(yōu)于光波長分辨率的手段。通常近場掃描光學(xué)顯微鏡與原子力顯微鏡(AFM)結(jié)合使用,因此近場掃描光學(xué)顯微鏡可以獲得材料光學(xué)與形貌相關(guān)的信息。近場掃描光學(xué)顯微鏡通??梢垣@得以下信息: * 反射率的改變 * 透過率的改變 * 折射率、極化、樣品材料的改變 * 材料局部應(yīng)力的改變引起光學(xué)性質(zhì)改變 * 材

          詳細(xì)介紹

          詳情介紹:

          Nanonics近場掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)技術(shù)參數(shù)

          1 近場掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)操作模式: 透射模式,反射模式,收集模式,照明模式

          2 原子力顯微鏡(AFM)操作模式: 敲擊模式,接觸模式(選配),所有探針或樣品掃描的AFM操作模式

          3 微分干涉對比(DIC) : 反射和透射

          4 折射率成像(Refractive-Index Profiling): 反射和透射

          5 在線遠(yuǎn)場共聚焦(和拉曼及熒光光譜成像): 反射和透射,針對選擇性拉曼散射超薄膜的探針增強(qiáng)拉曼散射

          6 熱傳導(dǎo)及擴(kuò)展電阻成像:接觸模式,敲擊模式,音叉反饋模式(無反饋激光引入干擾信號,選配);熱探針可作為納米加熱器使用,納米熱分析、納米相轉(zhuǎn)變等應(yīng)用


          ******************************SPM掃描頭規(guī)格**************************
          1 樣品掃描器:壓電材料制薄片掃描器 (3D Flat Scanner™);厚度為7毫米

          2 SPM掃描范圍: 樣品掃描,*大100 microns (XYZ)

          3 掃描分辨率: < 0.005 nm (Z)
          < 0.015 nm (XY)
          < 0.002 nm (XY) 低電壓模式

          4 粗調(diào)定位范圍:6毫米

          5 反饋機(jī)制:懸臂梁光束反彈反饋,音叉反饋(選配)

          6 樣品尺寸:標(biāo)準(zhǔn)配置下,直徑*大*16毫米;正置顯微鏡下使用,直徑*大*34毫米 特殊樣品形狀:如豎直樣品進(jìn)行邊緣成像等

          7 探針:各種針尖外露的玻璃探針,各種常規(guī)懸臂梁硅探針均可使用


          *******************************成像分辨率****************************
          1 遠(yuǎn)場: 受光衍射幾何限制

          2 光學(xué): 500納米

          3 共聚焦: 200納米

          4 近場掃描光學(xué): 100納米,條件下可達(dá)到50納米(由探針孔徑?jīng)Q定)

          5 形貌: Z向噪聲0.05納米 rms;XY橫向分辨率:由針尖直徑和樣品的卷積決定

          6 熱成像: 100納米起,溫度靈敏度0.01oC,300 oC或更高(由樣品決定)

          7 電阻成像: 25納米


          主要特點(diǎn)

          1、支持探針+樣品掃描,這對于波導(dǎo)材料&光子結(jié)構(gòu)的收集模式NSOM和拉曼增強(qiáng)都有極大的幫助;

          2、擁有*棒的反射模式NSOM,的硬件設(shè)計(jì)確保系統(tǒng)進(jìn)行反射模式實(shí)驗(yàn)時擁有與透射模式一樣的收集效率(而一般來說在相同的實(shí)驗(yàn)條件下,反射模式效率比透射模式低三個量級);

          3、可以使用所有種類的NSOM探針,包括我們的懸臂梁玻璃探針、直光纖探針、帶孔洞的懸臂硅探針、SERS探針、化學(xué)傳感Sol-gel探針等…;

          4、我們磚利的玻璃探針種類很多,包括NSOM探針、AFM探針、深溝探針、中空AFM探針、拉曼增強(qiáng)探針、離子敏感探針、玻璃絕緣納米金屬絲探針、納米電極、納米鑷子、熱探針(納米加熱)等等…;

          5、可以進(jìn)行非接觸NSOM實(shí)驗(yàn)(采用帶孔洞的懸臂硅探針無法做到);

          6、針對液體生物材料NSOM成像擁有更強(qiáng)的信號(信號強(qiáng)三個量級);

          7、XYZ向大范圍的掃描尤其是100微米深的Z向掃描范圍,對于大尺寸納米粒子、粗糙的表面SPM實(shí)驗(yàn)及共聚焦集成都是必須的;

          8、的深溝探針及Flat scan™掃描器可用于帶深溝的MEMs和半導(dǎo)體器件掃描;

          9、*佳的熱傳導(dǎo)模式成像,支持接觸模式、非接觸模式熱成像,100納米分辨率起;

          10、采用磚利的FPNTM技術(shù),進(jìn)**態(tài)或液態(tài)材料(蛋白質(zhì)、氯氣等類似材料)納米加工;

          11、的雙探針SPM&NSOM系統(tǒng);

          12、可與微拉曼光譜、SEM、FIB、光學(xué)顯微鏡實(shí)時在線聯(lián)用;

          13、可以升級進(jìn)行條件下的NSOM或AFM工作……


          儀器介紹  

          近場掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM)也習(xí)慣稱為掃描近場光學(xué)顯微鏡(SNOM),是用于納米材料表征可獲得優(yōu)于光波長分辨率的手段。通常近場掃描光學(xué)顯微鏡與原子力顯微鏡(AFM)結(jié)合使用,因此近場掃描光學(xué)顯微鏡可以獲得材料光學(xué)與形貌相關(guān)的信息。近場掃描光學(xué)顯微鏡通??梢垣@得以下信息: 

          * 反射率的改變
          * 透過率的改變
          * 折射率、極化、樣品材料的改變
          * 材料局部應(yīng)力的改變引起光學(xué)性質(zhì)改變
          * 材料磁的性質(zhì)改變引起光學(xué)性質(zhì)改變
          * 分子熒光
          * 拉曼遷移、SHG或其他效應(yīng)引起的分子激勵


          **********************近場掃描光學(xué)顯微鏡的基本構(gòu)造********************
                進(jìn)行NSOM實(shí)驗(yàn),必須將點(diǎn)光源靠到樣品表面納米距離,然后點(diǎn)光源掃描樣品表面,再收集探測經(jīng)過樣品表面的光學(xué)信號。我們使用經(jīng)金屬涂層處理的帶孔洞椎形光纖作為NSOM探針。光經(jīng)耦合進(jìn)入探針,從亞光波長孔徑的探針**發(fā)出,NSOM的分辨率就是由孔徑的大小決定(*優(yōu)可以達(dá)到50納米)。點(diǎn)光源和樣品表面的距離通常通過正常的力反饋機(jī)制(與AFM相同)控制,因此可以進(jìn)行接觸、敲擊和非接觸模式的NSOM實(shí)驗(yàn)。針對不同的材料和實(shí)驗(yàn),通常有四種NSOM操作模式: 

          * 透射模式成像——樣品經(jīng)過探針照明,光通過樣品并與樣品相互作用后被收集探測;
          * 反射模式成像——樣品經(jīng)過探針照明,光從樣品表面反射并被收集探測;
          * 收集模式成像——樣品經(jīng)遠(yuǎn)場光源照明(從上或下面均可),探針將光信號從樣品表面收集;
          * 照明收集模式成像——用同一根探針同時進(jìn)行照明和收集探測反射光;

                收集的光可通過多種探測器探測,如APD(Avalanche Photo Diode)、PMT(Photomultiplier Tube)、InGaAs探測器、CCD或通過光譜儀探測,通過探測器得到的信號經(jīng)過數(shù)據(jù)處理得到樣品材料的NSOM圖像。

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