Brewster 角度显微学的原理

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简介
Brewster 的法律
Brewster 角度显微学
手段
应用
关于 Accurion

简介

从表面的光反射是我们的每天经验的一部分。 一个美妙的光学属性是可能性的有零的反映。 必须注意到,反映不从一个干净和理想的界面进行被阐明在一个唯一入射角与 p 被对立的光的下。 此现象是用提供 Brewster 的角度的 Brewster 的法律解释的为包含的光学媒体。 光学性能的所有修改在这个界面的将导致反映。 此情况形成 Brewster 角度显微学的基本类型, nanofilms 的研究的一个最近技术在水/空中界面或者在其他透明非吸附的电介质基体表面。

由完全有在界面 Brewster 的单层法律不是满足的,并且表面的报道的部分反射与一非常低级的光强度。 通过增加照明的强度,可以显著地增加在表面之间的报道的和干净的部分的对比。 通过使用光学的显微镜和 CCD 探测器,层的侧向形态学的大反差图象可以被采取。 典型的应用领域是胶态,生命科学、表面化学和材料研究。

Brewster 的法律

当一个光束穿过这个限定范围在有二个的媒体之间变化的折射率时,少量的光通常被反射。 Brewster 的角度 (q)B 是光以一种唯一特殊极化状态不可能被反射的一个特定入射角。 不可能被反射的状态与入射面是并行。 与此极化的光被认为 p 对立。

当所有 p 被对立的光被折射并且传输,从这个界面反射的所有光在此角度必须是 - 被对立的 s。 栈牌照或在一个光束安置的一块玻璃板在 Brewster 的角度下可能因而使用作为偏振镜。

对玻璃作为媒体 (在2 自由流通的空气的 n 1.5) (n1 1),可见光的 Brewster 的角度是在 56° 附近对正常,当为空水界面 (n2 1.33) 时它延伸的地方 53°。 因为一个特定媒体的 R.i. 是轻的波长 Brewster 的角度的功能随波长也将变化。

Brewster 角度显微学

Brewster 角度显微学在 1991年被引入。 当使用时,零的光从在 Brewster 的角度入射下的空水界面被反射 p 被对立的光。 一个恒定的入射角,单层在水表面被形成,修改 Brewster 的角度情况并且观察光反射。 图 1 展示获得用 nanofilm 报道的表面的对比的原则使用 Brewster 角度显微学

图 1. Brewster 角度显微学原则: 利用 Brewster 想象超薄膜的 ` s 法律与大反差。

Brewster 角度显微学是有的亚结构的一个非常好的形象化方法一长距离取向顺序。 为了获得在不同的分子取向之间子区域的一个对比,分析程序在被反射的光束路径安置。

手段

商业 Brewster 角度显微镜的始发地是在图显示的他的文凭论文的德克发展的仪器 Hönig 2. 上。

图 2. 还原,文凭论文,德克 Hönig。

从在 LB6 的第一个介绍在巴黎, Brewster 角度显微学被设立了作为超薄膜的调查的全世界标准技术。 BAM2 的几个其他版本如图 3 所显示的 Nanofilm 的 BAM1 是第一商业契约可用的跟随的如图 4. 所显示。

图 3. BAM1 (1991) - 第一个商业 Brewster 角度显微镜。

图 4. BAM2 Brewster 角度 Microscope (1995)

目前 Accurion 提供二个不同 Brewster 角度显微镜。 如图 5 所显示的 nanofilm_ep3bam 在 ellipsometric 平台 nanofilm_ep3 基础上,并且可以被升级到想象 ellipsometer。

图 5. nanofilm_ep3bam (自 2003以来)

如图 7 所显示的新颖的 nanofilm_ultrabam 在光基础上一条全新的光学路。 光学唯一的想象提供完全地集中的图象在最多 35 fps。

图 6. nanofilm_ultrabam (自 2010以来)

因此,第一次在单层商业契约高分辨率和所有集中的实时想象变得可能。 它启用 Langmuir 单层或被吸附的影片的形象化在实时。

应用

某些 Brewster 角度显微镜的应用如下是列出的:

  • 在压缩/解压期间,确定单层形态功能
  • 确定第 2 个浓缩的阶段域内在结构
  • 启用非平衡结构形成动力
  • 对单层 & chirality
  • 对监控 2 结构
  • 对 biofluids

关于 Accurion

Accurion 是提供先进的手段在的一家高技术公司表面分析和有效的隔振领域。

此信息是来源,复核和适应从 Accurion 提供的材料。

关于此来源的更多信息,请参观 Accurion。

Date Added: Nov 21, 2011 | Updated: Nov 23, 2011

Last Update: 11. January 2012 03:34

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