Za prvé, vědci tlačil optické mikroskopy na hranici jejich možností. Optické mikroskopy byl po staletí, a přitom stále můžete najít v učebnách po celé zemi, jejich závislost na světlo se stal problémem. Tendence Light se ohýbají, nebo ohnout kolem okrajů optické čočky, omezuje možnost zvětšení a rozlišení optických mikroskopů. Jako výsledek, vědci začali vyvíjet nové způsoby, jak zkoumat mikroskopické svět kolem sebe, a, v roce 1932, produkoval první na světě transmisní elektronový mikroskop (TEM). Tento nástroj směruje paprsek elektronů přes vzorek za pozorování a pak předpokládá, že se výsledný obraz na fluorescenčním stínítku. Témy, jak asi tušíte, sdílet mnoho společného s SEM, a to bylo jen otázkou několika let, než byly vyvinuty SEM.
Vzhledem k tomu, vývoj témů byla dobře na cestě do doby SEM přišel spolu , druhé byly zpočátku považovány za zbytečné. Trvalo neochvějnou rozlišení CW Oatley, profesor inženýrství na univerzitě v Cambridge, přesunout novější mikroskop dopředu. Úzce spolupracuje s několika kolegy a postgraduální studenty, Oatley byla schopna prokázat, jak SEM je zvětšení potenciálu a ohromující kvalitu 3-D obrazů jej vyrobili. V současné době, SEM se běžně používají v úkolech, jako kontrole polovodičů za vady či zkoumání, jak hmyz práce.
Klíčových složek rastrovacího elektronového mikroskopu
Začali jsme získat představu o tom, co SEM jsou schopné , Teď jsme připraveni se podívat na různé součásti jednoho a jak pracují společně tvoří obraz. Zatímco variace z jednoho modelu na druhý jsou zdánlivě nekonečné, všechny SEM mají stejné základní části
Electron pistole:. Electron zbraně nejsou nějaké futuristické zbraň používaná v nejnovější Vin Diesel filmu. Místo toho, že produkují stálý proud elektronů nezbytných pro SEM pro provoz. Elektronová děla jsou typicky jedním