근거리 광학 현미경 스캐닝 개요 및 적용
근거리 광학 현미경 (SNOM)은 근거리 감지의 원리를 기반으로 개발 된 광학 스캐닝 프로브 현미경 (SPM) 기술입니다. 해상도는 광학 회절 한계를 초과하여 10-200에 도달했습니다. 중. 기술 응용 측면에서 SNOM은 단일 분자 탐지, 생물학적 구조에 대한 연구, 나노 미세 구조, 반도체 엑소 사이토 시스 분석 및 하위 구조 연구를위한 강력한 도구를 제공합니다. 물리학에서는 양자 광학, 도파관 광학 및 유전 물리학과 같은 여러 분야를 결합하여 새로운 광학 연구 분야 - 근거리 광학 (광학)을 열어줍니다. 1. 국내외에서 SNOM의 개발 이력과 현재 연구 상태. Abbel 원리에 따르면, 전통적인 광학 현미경의 해상도는 광학 회절 한계, 즉 동일한 방정식에서 Ne ===에 의해 제한된다. 인공 조명 빛의 파장, I 및 O는 각각 대상 공간의 굴절 인덱스 및 반 각 조리개이다.
1980 년대 이래로 소규모 및 저 차원 공간으로의 과학과 기술의 발전과 스캐닝 프로브 현미경 기술의 개발로 인해 광학 분야에서 새로운 분야에서 새로운 분야가 등장했습니다. 가까운 필드 광학은 광 검출기와 샘플 사이의 거리가 방사선 파장보다 작는 광학 현상을 나타냅니다. 근거리 광학 현미경은 근거리 광학 이론을 기반으로 한 새로운 유형의 초고속 해상도 광학 기기입니다. 1984 년, 근거리 광학 현미경의 프로토 타입의 발명 인 "광학 청진기"는 인간에 의한 광학 현미경의 회절 한계 분해능에서 첫 번째 돌파구를 표시했다. 1992 년 이래, 단일 모드 광 섬유가 광학 프로브를 만드는 데 사용되었을 때, 전단력을 사용하여 프로브 팁에서 샘플 표면까지의 거리를 측정하는데, 근거리 광학 현미경은 외관, 형태 및 고유 한 특성을 관찰하고 연구하기위한 새로운 유형의 광학 기기로서 사용되었다. 그 후 몇 년 동안, 그것은 나노 스케일 및 중간 규모의 물리, 화학, 생물학, 의학 및 정보와 같은 분야에 널리 적용되었습니다.






