लीका जैविक माइक्रोस्कोप की नींव
उच्च विभेदन शक्ति वाले उपकरणों को विकसित करने के लिए, लीका माइक्रोस्कोप की वैज्ञानिक अनुसंधान टीम को एक छोटी तरंग दैर्ध्य 6t रोशनी वाले पदार्थ और एक "लेंस" की तलाश करनी चाहिए जो इसे केंद्रित और नियंत्रित कर सके। इलेक्ट्रॉन प्रकाशिकी के सिद्धांत पर आधारित इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है। तथाकथित इलेक्ट्रॉन प्रकाशिकी एक ऐसे अनुशासन को संदर्भित करता है जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विक्षेपण, ध्यान केंद्रित करने और इमेजिंग कानूनों का अध्ययन और उपयोग करता है। यह निम्नलिखित तीन निष्कर्षों पर आधारित है;
(एक)। जे। जे। थॉमसन (1872) ने इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व को सिद्ध किया;
(दो)। एल. डीब्रोगली (1923) पदार्थ के कण-तरंग द्वैत का परिणाम है'
(3). एच.बुश (1926) ने आवेशित कणों पर अक्ष-सममित रूप से वितरित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के लेंसिंग प्रभाव की खोज की।
सबसे पहले, आइए लेईका जैविक माइक्रोस्कोप-इलेक्ट्रॉन प्रवाह में रोशनी पदार्थ पर चर्चा करें। उपरोक्त आइटम (1) और (2) के अनुसार, हम गतिमान इलेक्ट्रॉन प्रवाह को एक इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में मान सकते हैं, जो एक स्थिर गति से इलेक्ट्रॉन गति की दिशा में आगे बढ़ती है और समय के साथ साइनसॉइडल रूप से बदलती है। 1927 में, D9v ने ऑन और जर्मर द्वारा खोजी गई इलेक्ट्रॉन विवर्तन घटना की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अस्थिरता की अधिक निश्चित रूप से पुष्टि की, और फिर संबंधपरक सूत्र को मापा और सत्यापित किया। इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य की गणना करने के लिए, हम मानते हैं कि द्रव्यमान M है और आवेश (एक') है। इलेक्ट्रॉनों का वेग शून्य है। जब यह ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरता है जहां विभव o से Yo में बदल जाता है, तो वेग ? हो जाता है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनों की गति और गतिज ऊर्जा x क्रमशः हैं: अंत में, इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य की अभिव्यक्ति प्राप्त की जा सकती है: यह बताया जाना चाहिए कि उच्च गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए, गति में वृद्धि के साथ उनका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, जब त्वरित वोल्टेज यो=लुक वी होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान विशेषता 5 प्रतिशत बदल जाती है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान के सापेक्षतावादी सुधार पर विचार किया जाना चाहिए। संशोधित सूत्र है: सूत्र में, इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य ए की इकाई एम है, और सापेक्ष सुधार वोल्टेज वीएल की इकाई रखी गई है)। निम्नलिखित उदाहरण इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य और त्वरित वोल्टेज के बीच संबंध को दर्शाता है
लीका जैविक माइक्रोस्कोप का एक अन्य आवश्यक हिस्सा लेंस है जो इलेक्ट्रॉन किरण - इलेक्ट्रॉन लेंस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके कार्य सिद्धांत को गुणात्मक रूप से स्पष्ट करने के लिए, एक सरल उदाहरण का उपयोग किया जा सकता है, जो कि एक पेचदार कुंडल से बना एक लंबा खोखला सिलेंडर है, जिसे लंबे सोलनॉइड के रूप में भी जाना जाता है। जब ऐसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके केंद्रीय अक्ष के पास लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हस्त नियम के अनुसार, यह चुंबकीय क्षेत्र पंपिंग (Z) दिशा के अनुदिश होता है। जब उच्च गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन (-') इस क्षेत्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो वे चुंबकीय क्षेत्र के क्रेंटन बल (बुराई) से प्रभावित होंगे। यह इलेक्ट्रॉन वेग और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत के क्रॉस उत्पाद मूल्य के समानुपाती होता है, यानी दस हजार=एक एमएक्स दस हजार। चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग; राज्य{{4}सीट एल पर चर्चा के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर वेग 5z है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसका बल शून्य है, इसलिए अक्षीय दिशा में इलेक्ट्रॉनों का वेग नहीं बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत वेग घटक 5L पर चुंबकीय क्षेत्र बल न केवल वेग घटक की दिशा के लंबवत है, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी है, इसलिए यह एक समान सेंट्रिपेटल बल है। अंतिम प्रभाव यह है कि इलेक्ट्रॉन कठोरता के साथ आगे बढ़ते हुए केंद्रीय अक्ष के चारों ओर एक समान गोलाकार गति में चलते हैं, और उनका स्थानिक प्रक्षेपवक्र एक पेचदार रेखा है।
लीका माइक्रोस्कोप यह साबित कर सकता है कि एक ही वस्तु बिंदु (उत्पाद) से उत्सर्जित विभिन्न प्रारंभिक वेग वाले इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी के बाद एक ही छवि बिंदु (पीएफ) पर एकत्रित होंगे। यह चुंबकीय लेंस का प्रोटोटाइप है. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि कॉन्टैक्ट लेंस में उच्च गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों को घुमाने और अभिसरण (इमेजिंग) करने का कार्य होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रक्षेप पथ।
लीका जैविक सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन लेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक या (इलेक्ट्रो) चुंबकीय हो सकते हैं। यह कई इलेक्ट्रोडों से बना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस है, जिसमें परिरक्षण और वैक्यूम सिस्टम की उच्च आवश्यकताएं होती हैं। वर्तमान समय में (इलेक्ट्रो)मैग्नेटिक लेंस का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। केवल लेंस का डिज़ाइन और संरचना अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती है।






