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निकट-क्षेत्र ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के निकट-क्षेत्र ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत

Jan 21, 2025

निकट-क्षेत्र ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के निकट-क्षेत्र ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत

 

Traditional optical microscopes are composed of optical lenses that can magnify objects up to thousands of times to observe details. Due to the diffraction effect of light waves, it is impossible to infinitely increase the magnification because it will encounter the obstacle of the diffraction limit of light waves. The resolution of traditional optical microscopes cannot exceed half of the wavelength of light. For example, using green light with a wavelength of λ=400nm as the light source, only two objects separated by 200nm can be distinguished. In practical applications, when λ>400nm, the resolution is lower. This is because general optical observations are made at a distance (>>λ) वस्तु से।
गैर-विकिरण वाले क्षेत्रों के पता लगाने और इमेजिंग सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्र ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के पास, साधारण ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के विवर्तन सीमा के माध्यम से टूट सकता है और अल्ट्रा-हाई ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन पर नैनोस्केल ऑप्टिकल इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी अनुसंधान कर सकता है।


एक निकट-क्षेत्र के ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में एक जांच, सिग्नल ट्रांसमिशन डिवाइस, स्कैनिंग कंट्रोल, सिग्नल प्रोसेसिंग और सिग्नल फीडबैक सिस्टम शामिल हैं। निकट-क्षेत्र पीढ़ी और पता लगाने का सिद्धांत: जब घटना प्रकाश इसकी सतह पर कई छोटे और ठीक संरचनाओं के साथ एक वस्तु पर चमकता है, तो घटना प्रकाश क्षेत्र की कार्रवाई के तहत इन ठीक संरचनाओं द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंबित तरंगें शामिल हैं, जिसमें वस्तु की सतह तक ही सीमित लहरें शामिल हैं और लहरों का प्रसार करने वाली तरंगें जो दूर तक फैलती हैं। ऑब्जेक्टस वेव्स ऑब्जेक्ट्स में सूक्ष्म संरचनाओं से आते हैं (तरंग दैर्ध्य से छोटी वस्तुएं)। और प्रचारित तरंगें ऑब्जेक्ट में किसी न किसी संरचना (तरंग दैर्ध्य से बड़ी वस्तुएं) से आती हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की सूक्ष्म संरचनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। यदि एक बहुत छोटे बिखरने वाले केंद्र का उपयोग नैनोडेटेक्टर (जैसे कि एक जांच) के रूप में किया जाता है और किसी वस्तु की सतह के करीब रखा जाता है, तो अपवित्र लहर उत्साहित हो जाएगी, जिससे यह फिर से प्रकाश का उत्सर्जन हो जाएगा। इस उत्तेजना से उत्पन्न प्रकाश में अवांछनीय अपवर्धक तरंगें और प्रसार की तरंगों को भी शामिल किया गया है, जो कुछ दूरी पर पता लगाया जा सकता है, निकट-क्षेत्र का पता लगाने की प्रक्रिया को पूरा करता है। अपवर्जन क्षेत्र और प्रसार क्षेत्र के बीच रूपांतरण रैखिक है, और प्रसार क्षेत्र सटीक रूप से अपवित्र क्षेत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। यदि किसी वस्तु की सतह पर एक बिखरने वाला केंद्र स्कैन किया जाता है, तो एक दो-आयामी छवि प्राप्त की जा सकती है। पारस्परिकता के सिद्धांत के अनुसार, रोशनी प्रकाश स्रोत और नैनो डिटेक्टर के बीच बातचीत को स्वैप किया जाता है। एक नैनो लाइट सोर्स (अपवित्र क्षेत्र) का उपयोग नमूने को रोशन करने के लिए किया जाता है। रोशनी के क्षेत्र पर वस्तु की ठीक संरचना के बिखरने के प्रभाव के कारण, अपवर्धक लहर को एक प्रचार लहर में परिवर्तित किया जाता है जिसे कुछ दूरी पर पता लगाया जा सकता है, और परिणाम पूरी तरह से समान है।

 

4 Electronic Magnifier

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