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電子显微分析;基本内容;金相显微镜的成像;目镜的成象;显微镜的成象;透镜的象差;物镜和目镜;增大孔径角的措施;显微镜的平面辨别率;显微镜的垂直鉴别能力;金相显微镜光源的规定;偏光显微技术;偏光在金相中的应用;14;相衬显微技术;应用事例;微分干涉技术;高温金相;第壹章電镜的构造与成象;3)由于光的衍射,使得由物平面内的點O1、O2在象平面形成壹B1、B2圆斑(Airy斑)。若O1、O2靠的太近,過度重叠,图象就模糊不清。;图(c)两個Airy斑
明显可辨别出。;4)對于光學显微镜,N.A(nsinα)的值均不不小于1,油浸透镜也只有1.5—1.6,而可見光的波長有限,因此,光學显微镜的辨别本领不能再次提高。
5)提高透镜的辨别本领:增大数值孔径是困难的和有限的,唯有寻找比可見光波長更短的光线才能处理這個問題。;h——Plank常数,
m——
v——電子速度;1.3電子透镜
1)電子可以凭借轴對称的非均匀電場、磁場的力,使其會聚或发散,從而到达成象的目的。
由静電場制成的透镜——静電透镜
由磁場制成的透镜——磁透镜
2)磁透镜和静電透镜相比有如下的長处
目前,应用较多的是磁透镜,我們只是分析磁透镜是怎样工作的。;3)磁透镜使電子會聚的原理;图1-3(b)A點位置的B和v的分解状况;4)磁透镜构造剖面图;所有從O點出发的電子类似的轨迹运動,在v壹定期,當轨迹与轴的角度很小時,電子會聚在O’點(O)的象。
平行于轴的電子运動轨迹如下图所示;我們有下面的結论:
1)所有從同壹點出发的不壹样方向的電子,經透镜作用後,交于象
平面同壹點,构成對应的象。
2)從不壹样物點出发的同方向同相位的電子,經透镜作用後,會聚
于焦平面上壹點,构成与试样相對应的散射把戏。
有极靴的透镜
极靴使得磁場被聚焦在极靴上下的间隔h内,h可以小到1mm左右。
在此小的区域内,場的径向分量是很大的。计算透镜焦距f的近似公式
為;O;有极靴;1.4電子透镜的缺陷和理论辨别距离
電子透镜也存在缺陷,使得实际辨别距离遠不不小于理论辨别
距离,對???镜辨别本领起作用的是球差、象散和色差。
1)球差
球差是由于電子透镜的中心区域和边缘区域對電子的會聚能力
不壹样而导致的。遠轴的電子通過透镜是折射得比近轴電子要厉害的
多,以致两者不交在壹點上,成果在象平面成了壹种满散圆斑,半
径為
還原到物平面,则
為球差系数,最佳值是0.3mm。
為孔径角,透镜辨别本领随增大而迅速变壞。;α;2)象差
磁場不對称時,就出現象差。有的方向電子束的折射比别的
方向强,如图1-5(b)所示,在A平面运行的電子束聚焦在Pa點,
而在B平面运行的電子聚焦在Pb點,依次类推。
這样,圆形物點的象就变成了椭圆形的漫散圆斑,其平均半
径為
還原到物平面
為象散引起的最大焦距差;
透镜磁場不對称,也許是由于极靴被污染,或极靴的机械不
對称性,或极靴材料各项磁导率差异引起。象散可由附加磁場的
電磁消象散器来校正。;平面B;3)色差
電子的能量不壹样,從而波長不壹导致的,電子透镜的焦距伴随電子能量而变化,因此,能量不壹样的電子束将沿不壹样的轨迹运動。产生的漫散圆斑還原到物平面,其半径為
是透镜的色差系数,大体等于其焦距,是電子能量的变化率。
引起電子束能量变化的重要有两個原因:壹是電子的加速電压不稳定;二是電子束照射到试样時,和试样互相作用,壹部分電子发生非弹性散射,致使電子的能量发生变化。
使用薄试样和小孔径光阑将散射角大的非弹性散射電子挡掉,将有助于減小色散。;能量為E的
電子轨迹;在電子透镜中,球差對辨别本领的影响最為重要,由于没有壹种简便的措施使其矫正,而其他象差,可以通過某些措施消除;;相對应的最佳光阑直径
式中的f為透镜的焦距。将代入(1-15)可得
目前,通用的较精确的理论辨别公式和最佳孔径角公式為
将各类電镜缺陷的影响減至最小,電子透镜的辨别本领比光學透镜
提高了壹仟倍左右。;1.5電子透镜的場深和焦深
電子透镜辨别本领大,場深(景深)大,焦深長。
場深是指在保持象清晰
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