ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ এবং মেটালোগ্রাফি মাইক্রোস্কোপের মধ্যে পার্থক্য
ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ স্ক্যান করার নীতি
স্ক্যানিং ইলেক্ট্রনমাইক্রোস্কোপ (SEM), সংক্ষেপে SEM, একটি জটিল সিস্টেম যা ইলেক্ট্রন-অপটিক্যাল প্রযুক্তি, ভ্যাকুয়াম প্রযুক্তি, সূক্ষ্ম যান্ত্রিক কাঠামো এবং আধুনিক কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তিকে ঘনীভূত করে। SEM হল একটি ত্বরিত উচ্চ-ভোল্টেজ ইলেক্ট্রন বন্দুকের প্রভাব যা ইলেকট্রন দ্বারা নির্গত হয় বহু-পর্যায়ের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক লেন্সের মাধ্যমে ইলেকট্রনের একটি ছোট রশ্মিতে পরিণত হয়। নমুনা পৃষ্ঠে স্ক্যানিং, বিভিন্ন তথ্যের উত্তেজনা, এই তথ্য গ্রহণের মাধ্যমে, পরিবর্ধন এবং প্রদর্শন ইমেজিং, যাতে নমুনা পৃষ্ঠ বিশ্লেষণ করা যায়। নমুনার সাথে ঘটনার ইলেকট্রনগুলির মিথস্ক্রিয়া চিত্র 1-এ দেখানো তথ্যের প্রকারগুলি তৈরি করে। এই তথ্যের দ্বি-মাত্রিক তীব্রতা বন্টন নমুনা পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিবর্তিত হয় (এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল পৃষ্ঠের আকারবিদ্যা, গঠন, স্ফটিক অভিযোজন, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বৈশিষ্ট্য , ইত্যাদি), তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন ডিটেক্টর, তথ্যের অনুপাতকে একটি ভিডিও সংকেতে রূপান্তরিত করা হয়, এবং তারপরে পিকচার টিউবের একযোগে স্ক্যানিং এবং এর উজ্জ্বলতা মডুলেশনে প্রেরণ করা হয়, আপনি একটি প্রতিক্রিয়া পেতে পারেন নমুনা স্ক্যানিং মানচিত্রের পৃষ্ঠে। যদি ডিটেক্টর দ্বারা প্রাপ্ত সংকেতটি ডিজিটাইজ করা হয় এবং একটি ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তরিত হয় তবে এটি একটি কম্পিউটার দ্বারা আরও প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণ করা যেতে পারে। স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপগুলি মূলত উচ্চতার পার্থক্য এবং রুক্ষ অসমতা সহ পুরু ব্লকের নমুনাগুলির পর্যবেক্ষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এবং তাই গভীরতা-অফ-ক্ষেত্রের প্রভাবকে হাইলাইট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং সাধারণত ফ্র্যাকচার এবং সেইসাথে প্রাকৃতিক পৃষ্ঠ বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয় কৃত্রিমভাবে চিকিৎসা করা হয়েছে।
ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ এবং ধাতব মাইক্রোস্কোপ
প্রথমত, আলোর উৎস ভিন্ন: আলোক উৎস হিসেবে দৃশ্যমান আলো ব্যবহার করে ধাতব মাইক্রোস্কোপ, আলোর উৎস ইমেজিং হিসেবে ইলেক্ট্রন বিম ব্যবহার করে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ স্ক্যান করা।
দ্বিতীয়ত, নীতিটি ভিন্ন: ইমেজিংয়ের জন্য জ্যামিতিক অপটিক্স ইমেজিং নীতি ব্যবহার করে ধাতব মাইক্রোস্কোপ, নমুনা পৃষ্ঠের উচ্চ-শক্তি ইলেকট্রন বিম বোমা ব্যবহার করে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ স্ক্যান করা, নমুনার পৃষ্ঠে বিভিন্ন ধরণের শারীরিক সংকেতের উত্তেজনা, এবং তারপর ব্যবহার। বিভিন্ন সিগন্যাল ডিটেক্টরের ফিজিকাল সিগন্যাল গ্রহণ করার জন্য ইমেজ তথ্যে রূপান্তরিত হয়।
তৃতীয়ত, রেজোলিউশন ভিন্ন: ধাতব মাইক্রোস্কোপ আলোর হস্তক্ষেপ এবং বিচ্ছুরণের কারণে, রেজোলিউশন শুধুমাত্র 0৷{1}}.5um এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ কারণ আলোর উৎস হিসেবে ইলেক্ট্রন রশ্মির ব্যবহার, রেজোলিউশন 1-3nm এর মধ্যে পৌঁছাতে পারে, তাই ধাতব মাইক্রোস্কোপের টিস্যু পর্যবেক্ষণ মাইক্রোন স্তরের বিশ্লেষণের অন্তর্গত, স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ টিস্যু পর্যবেক্ষণ ন্যানোমিটার স্তরের অন্তর্গত বিশ্লেষণ
চতুর্থত, ক্ষেত্রের গভীরতা ভিন্ন: সাধারণ ধাতব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রের গভীরতা 2-3um এর মধ্যে, তাই নমুনার পৃষ্ঠের মসৃণতার জন্য অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাই এর নমুনা প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে জটিল। স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের ক্ষেত্রের একটি বৃহৎ গভীরতা থাকলেও, দেখার বৃহৎ ক্ষেত্র, ইমেজিং সমৃদ্ধ ত্রিমাত্রিক অর্থে, সরাসরি বিভিন্ন নমুনা অসম পৃষ্ঠের মাইক্রোস্ট্রাকচার পর্যবেক্ষণ করতে পারে।






