আসুন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ধরন সম্পর্কে জেনে নিই আসুন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ধরন সম্পর্কে জেনে নিই
ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে তাদের গঠন ও ব্যবহার অনুযায়ী ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র, স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র, প্রতিফলন ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং নির্গমন ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাগ করা যায়।
ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রগুলি প্রায়ই মিনিটের উপাদান কাঠামো পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয় যা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাথে আলাদা করা যায় না; স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রগুলি প্রধানত কঠিন পৃষ্ঠের রূপবিদ্যা পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয় এবং এক্স-রে ডিফ্র্যাক্টোমিটার বা ইলেক্ট্রন শক্তি স্পেকট্রোমিটারের সাথে একত্রিত করে ইলেক্ট্রন তৈরি করা যেতে পারে। উপাদান গঠন বিশ্লেষণের জন্য মাইক্রোপ্রোব ব্যবহার করা হয় নির্গমন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপগুলি স্ব-নির্গত ইলেক্ট্রন পৃষ্ঠের অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়।
1. ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ
ইলেক্ট্রন রশ্মি নমুনা ভেদ করে এবং তারপর ইমেজ এবং ইমেজ বড় করার জন্য একটি ইলেক্ট্রন লেন্স ব্যবহার করে এর নামকরণ করা হয়। এর আলোর পথটি একটি অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপের মতো, এবং এটি সরাসরি একটি নমুনার অভিক্ষেপ পেতে পারে। অবজেক্টিভ লেন্সের লেন্স সিস্টেম পরিবর্তন করে কেউ সরাসরি অবজেক্টিভ লেন্সের ফোকাল পয়েন্টে ইমেজ ম্যাগনিফাই করতে পারে।
এটি থেকে একজন ইলেক্ট্রন বিচ্ছুরণ চিত্র পেতে পারে। এই চিত্রটি নমুনার স্ফটিক গঠন বিশ্লেষণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে, নমুনার পরমাণু দ্বারা ইলেক্ট্রন রশ্মি বিচ্ছুরণের মাধ্যমে চিত্রের বিবরণের বৈসাদৃশ্য তৈরি হয়। যেহেতু ইলেক্ট্রনগুলিকে নমুনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তাই নমুনাটি খুব পাতলা হতে হবে।
নমুনার বেধটি নমুনা তৈরিকারী পরমাণুর পারমাণবিক ওজন, ইলেক্ট্রনগুলিকে ত্বরান্বিত করা ভোল্টেজ এবং পছন্দসই রেজোলিউশন দ্বারা নির্ধারিত হয়। নমুনার পুরুত্ব কয়েক ন্যানোমিটার থেকে কয়েক মাইক্রোমিটার পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে।
পারমাণবিক ওজন যত বেশি এবং ভোল্টেজ যত কম হবে নমুনা তত পাতলা হতে হবে। নমুনার পাতলা বা নিম্ন-ঘনত্বের অংশে কম ইলেক্ট্রন রশ্মি বিক্ষিপ্ত হয়, তাই বেশি ইলেক্ট্রন বস্তুনিষ্ঠ লেন্সের অ্যাপারচারের মধ্য দিয়ে যায় এবং ইমেজিংয়ে অংশগ্রহণ করে, যার ফলে ছবিটি উজ্জ্বল দেখায়। বিপরীতভাবে, নমুনার ঘন বা ঘন অংশগুলি ছবিতে আরও গাঢ় দেখাবে। যদি নমুনা খুব পুরু হয়
2. স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ
একটি স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের ইলেক্ট্রন রশ্মি নমুনার মধ্য দিয়ে যায় না, তবে কেবলমাত্র যতটা সম্ভব নমুনার একটি ছোট অংশে ইলেক্ট্রন রশ্মিকে ফোকাস করে এবং তারপরে নমুনা লাইনটি লাইন দ্বারা স্ক্যান করে। ঘটনা ইলেকট্রন নমুনা পৃষ্ঠ থেকে মাধ্যমিক ইলেকট্রন উত্তেজিত হতে কারণ.
মাইক্রোস্কোপ যা পর্যবেক্ষণ করে তা হল প্রতিটি বিন্দু থেকে বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রন। নমুনার পাশে স্থাপিত সিন্টিলেশন ক্রিস্টাল এই গৌণ ইলেকট্রনগুলি গ্রহণ করে এবং পিকচার টিউবের ইলেক্ট্রন রশ্মির তীব্রতা পরিবর্তন করার জন্য তাদের প্রশস্ত করে, যার ফলে পিকচার টিউবের ফ্লুরোসেন্ট স্ক্রিনে উজ্জ্বলতা পরিবর্তন হয়। চিত্রটি একটি ত্রিমাত্রিক চিত্র, যা নমুনার পৃষ্ঠের গঠন প্রতিফলিত করে।
পিকচার টিউবের ডিফ্লেকশন কয়েল নমুনার পৃষ্ঠে ইলেক্ট্রন বিমের সাথে সিঙ্ক্রোনাসভাবে স্ক্যান করতে থাকে, যাতে পিকচার টিউবের ফ্লুরোসেন্ট স্ক্রিন নমুনা পৃষ্ঠের টপোগ্রাফিক ইমেজ প্রদর্শন করে, যা শিল্প টেলিভিশনের কাজের নীতির অনুরূপ। যেহেতু এই ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ইলেক্ট্রনগুলিকে নমুনার মাধ্যমে প্রেরণ করতে হয় না, তাই তারা যে ভোল্টেজে ত্বরিত হয় তা খুব বেশি হতে হবে না।
3. ইলেকট্রনিক ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ
সাধারণভাবে বলতে গেলে, ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপগুলিকে কঠোরভাবে অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপের বিভাগের অন্তর্গত হওয়া উচিত। ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ একটি উচ্চ-প্রযুক্তির পণ্য যা সফলভাবে অত্যাধুনিক অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ প্রযুক্তি, উন্নত ফটোইলেকট্রিক রূপান্তর প্রযুক্তি এবং এলসিডি স্ক্রিন প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, আমরা প্রথাগত সাধারণ বাইনোকুলার পর্যবেক্ষণ থেকে মনিটরে মাইক্রোস্কোপিক ক্ষেত্রের গবেষণা পুনরুত্পাদন করতে পারি, যার ফলে কাজের দক্ষতা উন্নত হয়।






