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扫描近场圆偏振光学显微镜
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作者 金涛 谢孟宇 +2 位作者 冀胡东 吴丹丹 郑继红 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2017年第11期26-30,共5页
提出一种利用镀有金属薄膜的V形无孔光学探针构建的扫描近场光学显微镜,将圆偏振光注入镀有金属薄膜的V形槽内在针尖处形成近场照射光源,并利用探针收集样品表面近场光信号。理论分析表明:探针收集的近场和远场反射光之间存在一定的相位... 提出一种利用镀有金属薄膜的V形无孔光学探针构建的扫描近场光学显微镜,将圆偏振光注入镀有金属薄膜的V形槽内在针尖处形成近场照射光源,并利用探针收集样品表面近场光信号。理论分析表明:探针收集的近场和远场反射光之间存在一定的相位差,该相位差与探针机械结构、探针与样品的距离有关,可通过探针与样品之间的距离加以控制,因此利用偏振性器件可有效抑制远场光强。实验中,探针与样品之间的距离通过范德华力回馈控制,探针操作在接触模式,实验结果显示所测近场与远场光相位相差57°,近场光学图像横向分辨率优于12 nm。 展开更多
关键词 近场 无孔光探针 扫描近场圆偏振光学显微镜
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偏振光调制的扫描近场光学显微镜应用 被引量:1
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作者 糜长稳 王克逸 +3 位作者 许建斌 周绍祥 刘之景 胡玉禧 《电子显微学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第3期234-236,共3页
本文利用电光调制技术结合反射式扫描近场光学显微镜 ,获得了可以对光的偏振方向进行调制的针尖发光远场接收反射光的近场显微镜。对原有的TopometrixAuroraNSOM系统作了较大的改进。采用音叉 (tuningfork)检测光纤探针与样品间的剪切... 本文利用电光调制技术结合反射式扫描近场光学显微镜 ,获得了可以对光的偏振方向进行调制的针尖发光远场接收反射光的近场显微镜。对原有的TopometrixAuroraNSOM系统作了较大的改进。采用音叉 (tuningfork)检测光纤探针与样品间的剪切力取代了原有的光学法振动检测 ,避免了杂散光干扰。观察了 (Ba0 5Sr0 5)TiO3薄膜和LiTaO3晶体表面的电畴结构。横向分辨率约为 5 0nm。观察说明 ,反射式扫描近场光学显微镜适合研究固体表面的电畴结构 ,可获得光学衬度较好的电畴分布图像。 展开更多
关键词 扫描近场显微镜 偏振光调制 偏振方向 光纤探针 剪切力 钛酸锶钡 钽酸锂 电畴结构
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近场光学与近场光学显微镜 被引量:26
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作者 朱星 《北京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 1997年第3期394-407,共14页
近场光学是研究距离物体表面一个波长以内的光学现象的新型交叉学科。基于非辐射场的探测与成像原理,近场光学显微镜突破常规光学显微镜所受到的衍射极限,在超高光学分辨率下进行纳米尺度光学成像与纳米尺度光谱研究。本文将讨论近场... 近场光学是研究距离物体表面一个波长以内的光学现象的新型交叉学科。基于非辐射场的探测与成像原理,近场光学显微镜突破常规光学显微镜所受到的衍射极限,在超高光学分辨率下进行纳米尺度光学成像与纳米尺度光谱研究。本文将讨论近场光学的基本原理,非辐射场的探测与高分辨率的关系;光学限阈及隐失场在近场光学中的重要性;以及近场信息的获取方法。对近场光学显微镜的主要类型及相应的仪器发展,分辨率,衬度原理做一综述。同时简要介绍近场光学显微镜在超高分辨率光学成像,近场局域光谱,高密度数据存储,在生命科学,单分子光谱。 展开更多
关键词 近场 近场显微镜 扫描探针显微
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扫描探针显微学研究细胞的超微结构
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作者 蔡继业 吴扬哲 +1 位作者 钟丽云 廖问陶 《量子电子学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期123-123,共1页
利用近场光学显微镜(SNOM)和原子力显微镜(AFM)研究细胞的超微结构。SNOM对传统的光学分辨极限产生了革命性的突破,能够在纳米距离内探测光与样品物质之间的相互作用,在超高光学分辨率下对细胞成像,这种技术无侵入性和破坏性,... 利用近场光学显微镜(SNOM)和原子力显微镜(AFM)研究细胞的超微结构。SNOM对传统的光学分辨极限产生了革命性的突破,能够在纳米距离内探测光与样品物质之间的相互作用,在超高光学分辨率下对细胞成像,这种技术无侵入性和破坏性,能在细胞的自然状态下进行观测和研究,并能对细胞表面进行单分子探测。 展开更多
关键词 细胞成像 超微结构 扫描探针显微 近场显微镜 分辨率 原子力显微镜 单分子探测 SNOM
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纳米光子学综述
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作者 余雷 《量子电子学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期374-378,共5页
纳米技术与近场光学这一学科的结合导致了高科技领域一门新的学科纳米光子学的出现。近场光学探针和近场光学显微镜作为研究手段,使纳米光子学的研究有了可行性,而且使纳米光子学研究领域进一步扩大。在介绍纳米光子学领域出现的一些新... 纳米技术与近场光学这一学科的结合导致了高科技领域一门新的学科纳米光子学的出现。近场光学探针和近场光学显微镜作为研究手段,使纳米光子学的研究有了可行性,而且使纳米光子学研究领域进一步扩大。在介绍纳米光子学领域出现的一些新器件与新技术的基础上,综述报道了纳米光子学在近场光化学气相制备、与量子计算的联系等方面取得的一些新进展。 展开更多
关键词 纳米光子 近场 探针 扫描近场显微镜
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眼镜、放大镜、显微镜、望远镜
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《中国光学》 EI CAS 2000年第3期101-103,共3页
TH742 2000032174一种探针-样品距离的切变力控制新方法=Anonoptical shear-force method for tip-sampledistance rigulation[刊,中]/白永林(西北大学光子学与光子技术研究所.陕西,西安(710069)),张工力(中科院西安光机所.陕西,西安(71... TH742 2000032174一种探针-样品距离的切变力控制新方法=Anonoptical shear-force method for tip-sampledistance rigulation[刊,中]/白永林(西北大学光子学与光子技术研究所.陕西,西安(710069)),张工力(中科院西安光机所.陕西,西安(710068)),任克惠,侯洵(国家瞬态光学技术重点实验室.陕西,西安(710068))//光子学报.—1998,28(2).—120-123报道了近场扫描光学显微镜中一种基于切变力的探针-样品间距控制新方法。条形压电峰鸣器片的表面电极被沿着中心线分成两半,一半用于驱动,其上施加振荡源谐振频率进行激励,另一半上粘附光纤探针,并利用压电效应作为光纤探针的振幅传感器。 展开更多
关键词 望远镜 激光显微镜 光纤探针 光子 新方法 近场扫描显微镜 图像处理 传感器 共焦扫描 技术研究所
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紧聚焦径向偏振倏逝场的测量
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作者 周哲海 祝连庆 《激光杂志》 北大核心 2016年第6期33-36,共4页
基于径向偏振光束的全内反射荧光显微成像具有更高的成像分辨率,探究其倏逝场的强度分布规律是实现系统结构设计和优化的关键。基于矢量衍射理论,推导了聚焦的径向偏振倏逝场的数学表达式,进行了理论计算,并基于扫描近场光学显微镜搭建... 基于径向偏振光束的全内反射荧光显微成像具有更高的成像分辨率,探究其倏逝场的强度分布规律是实现系统结构设计和优化的关键。基于矢量衍射理论,推导了聚焦的径向偏振倏逝场的数学表达式,进行了理论计算,并基于扫描近场光学显微镜搭建了实验系统,测试了倏逝场的强度分布,验证了理论分析。测试结果表明,聚焦的径向偏振光束产生的倏逝场在横向及轴向都具有非常高的分辨率,在可见光波长范围内,光斑横向半高全宽度在100~200nm范围,轴向半高全宽度在40~80nm范围,突破了衍射极限,证明了该类型倏逝场在全内反射荧光显微成像领域巨大的应用价值,也为接下来的系统改进提供了技术支持。 展开更多
关键词 全内反射荧光显微成像 径向偏振光 倏逝场 扫描近场显微镜
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超越SNOM探针通光孔径尺寸的金属纳米间隙超分辨测量 被引量:2
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作者 武娜娜 钟莹 刘海涛 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期63-70,共8页
采用电磁场有限元方法,数值模拟了孔径型扫描近场光学显微镜(aperture Scanning Near-field Optical Microscopy,a-SNOM)在照明模式下的工作过程.针对金偶极天线结构,改变天线长度和纳米间隙尺寸,计算了a-SNOM探针孔径的远场辐射速率随... 采用电磁场有限元方法,数值模拟了孔径型扫描近场光学显微镜(aperture Scanning Near-field Optical Microscopy,a-SNOM)在照明模式下的工作过程.针对金偶极天线结构,改变天线长度和纳米间隙尺寸,计算了a-SNOM探针孔径的远场辐射速率随探针端面中心坐标变化的扫描曲线,实现了超越a-SNOM探针通光孔径尺寸的天线金属纳米间隙的超分辨测量,对于100nm通光孔径的探针,可分辨最小尺寸为10nm(0.016倍波长)的金属间隙.通过对比金属和介质偶极天线的a-SNOM探针远场辐射速率测量的计算结果,表明天线金属纳米间隙的超分辨测量的实现是由于金属间隙表面等离激元的激发. 展开更多
关键词 纳米光子 偶极天线 扫描近场显微镜 分辨率 探针 间隙表面等离激元 远场辐射速率
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