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आइये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के प्रकारों के बारे में जानें

Dec 05, 2023

आइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रकारों के बारे में जानेंआइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रकारों के बारे में जानें

 

इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को उनकी संरचना और उपयोग के अनुसार संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, परावर्तन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में विभाजित किया जा सकता है।

संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग अक्सर सूक्ष्म पदार्थ संरचनाओं के निरीक्षण के लिए किया जाता है, जिन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं पहचाना जा सकता; स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग मुख्य रूप से ठोस सतहों की आकृति विज्ञान के निरीक्षण के लिए किया जाता है, तथा इन्हें एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्पेक्ट्रोमीटर के साथ संयोजित करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोप्रोब भी बनाया जा सकता है। पदार्थ संरचना विश्लेषण के लिए उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है; स्वयं-उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन सतहों के अध्ययन के लिए उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है।


1. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
इसका नाम इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा नमूने में प्रवेश करने और फिर छवि को बड़ा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेंस का उपयोग करने के कारण रखा गया है। इसका प्रकाश पथ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के समान है, और यह सीधे नमूने का प्रक्षेपण प्राप्त कर सकता है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लेंस सिस्टम को बदलकर ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट पर छवि को सीधे बड़ा किया जा सकता है।

इससे इलेक्ट्रॉन विवर्तन छवियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इस छवि का उपयोग नमूने की क्रिस्टल संरचना का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, छवि विवरण का कंट्रास्ट नमूने के परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम के बिखराव द्वारा बनता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनों को नमूने के माध्यम से यात्रा करने की आवश्यकता होती है, इसलिए नमूना बहुत पतला होना चाहिए।


नमूने की मोटाई नमूने को बनाने वाले परमाणुओं के परमाणु भार, जिस वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, और वांछित रिज़ॉल्यूशन द्वारा निर्धारित की जाती है। नमूने की मोटाई कुछ नैनोमीटर से लेकर कई माइक्रोमीटर तक भिन्न हो सकती है।


परमाणु भार जितना अधिक होगा और वोल्टेज जितना कम होगा, नमूना उतना ही पतला होना चाहिए। नमूने के पतले या कम घनत्व वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन बीम बिखराव कम होता है, इसलिए अधिक इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्टिव लेंस एपर्चर से गुजरते हैं और इमेजिंग में भाग लेते हैं, जिससे छवि अधिक चमकदार दिखाई देती है। इसके विपरीत, नमूने के मोटे या सघन हिस्से छवि में गहरे दिखाई देंगे। यदि नमूना बहुत मोटा है

2. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन किरण नमूने से होकर नहीं गुजरती, बल्कि इलेक्ट्रॉन किरण को नमूने के एक छोटे से क्षेत्र पर ही केंद्रित करती है, और फिर नमूने को लाइन दर लाइन स्कैन करती है। घटना इलेक्ट्रॉनों के कारण नमूने की सतह से द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं।


माइक्रोस्कोप प्रत्येक बिंदु से बिखरे हुए इलेक्ट्रॉनों को देखता है। नमूने के बगल में रखा गया सिंटिलेशन क्रिस्टल इन द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है और उन्हें पिक्चर ट्यूब की इलेक्ट्रॉन बीम तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए बढ़ाता है, जिससे पिक्चर ट्यूब की फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर चमक बदल जाती है। छवि एक त्रि-आयामी छवि है, जो नमूने की सतह संरचना को दर्शाती है।


पिक्चर ट्यूब का डिफ्लेक्शन कॉइल सैंपल की सतह पर इलेक्ट्रॉन बीम के साथ सिंक्रोनस तरीके से स्कैन करता रहता है, जिससे पिक्चर ट्यूब की फ्लोरोसेंट स्क्रीन सैंपल की सतह की टोपोग्राफिक छवि प्रदर्शित करती है, जो औद्योगिक टेलीविजन के कार्य सिद्धांत के समान है। चूंकि ऐसे माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉनों को सैंपल के माध्यम से संचारित नहीं करना पड़ता है, इसलिए जिस वोल्टेज पर उन्हें त्वरित किया जाता है, वह बहुत अधिक नहीं होना चाहिए।

3. इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माइक्रोस्कोप
आम तौर पर, डिजिटल माइक्रोस्कोप को सख्ती से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। डिजिटल माइक्रोस्कोप एक उच्च तकनीक वाला उत्पाद है जिसे अत्याधुनिक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तकनीक, उन्नत फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण तकनीक और एलसीडी स्क्रीन तकनीक के बेहतरीन संयोजन से सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। नतीजतन, हम पारंपरिक साधारण दूरबीन अवलोकन से लेकर मॉनिटर तक सूक्ष्म क्षेत्र पर शोध को पुन: पेश कर सकते हैं, जिससे कार्य कुशलता में सुधार होता है।

 

4 Larger LCD digital microscope

 

 

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