电子发射的电子束被几个电磁透镜还原后,电子束到达样品并激发样品中的二次电子。探测器接收二次电子,通过信号处理调制显示器上的像素发光。由于电子束点的直径为纳米,显示器的像素超过100微米,因此这个像素在100微米以上发出的光代表样品上被电子束激发的区域发出的光。实现样品上该物点的放大。如果在样品的某个区域对电子束进行光栅扫描,并在时间和空间上对显示器像素的亮度进行相应的调制,就可以实现该样品区域微观形貌的放大成像。
灯丝发射的热电子在2-30kv的电压下加速,经两个聚光镜和一个物镜---后,形成具有一定能量、强度和强度的入射电子束。光斑直径。在线圈产生的磁场作用下,入射电子束按一定的时间和空间顺序按光栅图案进行扫描。由于入射电子与样品的相互作用,从样品激发的二次电子被收集器收集,收集器可以收集向各个方向发射的二次电子。这些二次电子被加速射到闪烁体上,天津不导电样品电镜分析,使二次电子信息转化为光信号,然后通过光管进入光电倍增管,使光信号转化为电信号。这个电信号经过视频放大器放大后输入到显像管的栅极来调制荧光屏的亮度,荧光屏上就会出现与样品对应的相同图像。当入射电子束在样品表面扫描时,二次电子发射量随样品表面的起伏(形貌)而变化。
sem是扫描电子显微镜的简称。扫描电子显微镜是1965年发明的一种比较现代的细胞生物学研究工具,它主要利用二次电子信号成像来观察样品的表面形貌,即用很窄的电子束扫描样品,通过与样品之间的相互作用产生各种效应。 该作用产生各种影响,其中包括样品的二次电子发射。 二次电子可以产生样品表面的放大图像,该图像是在扫描样品时按时间顺序建立的,即逐点成像获得放大图像。用台式扫描电镜拍几千倍的图可根据样品信号强度选择光斑直径中或者细来拍照。
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