Приложения на оптична микроскопия в близост до полето:
Поради способността си да преодолява ниската разделителна способност на традиционните оптични микроскопи и увреждането, причинено на биологични проби чрез сканиране на електронни микроскопи и сканиращи тунелни микроскопи, оптичните микроскопи в близост до полето се използват все по-широко, особено в биомедицински, наноматериални и микроелектронични полета.
Сканирането в близост до полевата оптична микроскопия (SNIM) е клон на SNOM, който е прилагането на SNOM технологията в инфрачервеното поле. Микропробите, използвани за позициониране, сканиране и откриване на близо до полето, са решаващи компоненти в SNIM за получаване на информация с висока разделителна способност. Има много форми на микропроби, приблизително разделени на две категории: малки отворени сонди и не дупкови сонди, като сондите с малки дупки често са оптични сонди. Когато разстоянието между оптичната сонда и измерената проба е постоянно, размерът на оптичната бленда на оптичната сонда на влакната и формата на ъгъла на конуса на върха на иглата определят разделителната способност, чувствителността и ефективността на предаването на SNIM. Въпреки това е доста трудно да се направят инфрачервени оптични влакна за SNIM и микропроби. В сравнение с приготвянето на влакнести сонди във видимата светлинна лента, от една страна, има твърде малко видове влакна, подходящи за средната инфрачервена лента (2. 5-25 mm); От друга страна, съществуващите инфрачервени оптични влакна са сравнително крехки, с лоша пластичност и гъвкавост, а химичните им свойства не са идеални. Доста е трудно да се получат висококачествени инфрачервени сонди с влакна, за да се намали светлинно затихване.
Някои чуждестранни институции, изучаващи SNIM, приеха други методи на оптични сонди по отношение на сонди, като сферичната сонда за призма, разработена от Kawata et al. В Япония тетраедричната сонда, разработена от Fischer et al. В Германия и най -новата не пореста разсейваща сонда, изработена от полупроводникови (като силициев) полимери, като Knoll. Горният разтвор на микропроб е малко вероятно за нас, тъй като изисква високо ниво на производствена технология и специализирано оборудване. Освен това, поради отразяващия режим, избран в нашия SNIM дизайн, в крайна сметка приехме разтвора на оптичната сонда на влакната.
В процеса на развитие на микропробите трябва да се вземат предвид два аспекта: от една страна, е необходимо да се направи светлинният отвор на оптичната сонда възможно най-малък, а от друга страна е необходимо да се направи светлинният поток през светлинния отвор възможно най-голям, за да се постигне високо съотношение сигнал / шум. За оптичните сонди с влакна, колкото по -малък е диаметърът на иглата, толкова по -висока е разделителната способност, но пропускането ще намалее. В същото време се изисква върхът на сондата да бъде възможно най -кратък, тъй като колкото по -дълъг върхът, толкова по -далеч светлината се разпространява през вълновода, по -малък от дължината на вълната му, което води до по -голямо затихване на светлината. И така, целта, преследвана при производството на оптични сонди, е да се получи върхът на иглата с малък размер на иглата и кратък връх на конуса.






