Электронный микроскоп
Электроны, разгоняясь в электрическом поле до очень больших скоростей, обладают малой длиной волны, что определяет большую разрешающую способность электронных микроскопов. Под действием электрического поля, электроны получают достаточно большую кинетическую энергию, функцией которой является скорость:
eU = (mυ2)/2, откуда υ =((2eU)/m)1/2
По формуле Луи де Бройля λ = y/(mυ)
λ = h/(m(2eU)/m)1/2, λ = h/ (2emU)1/2
где h - постоянная Планка , U - ускоряющее напряжение, е и m - заряд и масса электрона.
Современные электронные микроскопы позволяют рассматривать предметы, размером, примерно, около 10 нм. Электроны могут увеличивать свою кинетическую энергию, т.е. скорость под действием магнитного поля. Если вектор его скорости совпадает с направлением вектора индукции магнитного поля, то он движется параллельно силовым линиям. Когда же вектор скорости электрона перпендикулярен направлению вектора индукции магнитного поля, то он начинает двигаться по круговой орбите.
Фокусировка электрона осуществляется с помощью магнитного поля (длинные и короткие магнитные линзы). Длинная магнитная линза представляет собой соленоид, поле внутри которого однородно.
Пусть в этом поле имеется точка А, в которой находится источник электронов, испускающихся по всем направлениям с одинаковой скоростью. Рассмотрим движение электрона, который излучается под небольшим углом к силовым линиям магнитного поля.
Разложим скорость на две составляющие: вдоль силовых линий (движение равномерное) и перпендикулярно к ним. На электрон, двигающийся перпендикулярно силовым линиям, действует сила Лоренца:
Fл = keBυsinα
Здесь В - магнитная индукция поля. Под действием этой силы электрон будет двигаться по окружности. Тогда, результирующее движение в магнитном поле будет представлять собой движение по винтовой линии, а этот электрон и все остальные, вылетающие под небольшим углом к направлению силовых линий, соберутся в некоторой точке В, которая будет являться изображением точки А, равное ей по величине, причем точка В будет располагаться на той же линии, что и точка А. Таким образом, соленоид не дает увеличения или уменьшения предмета, т.е. Г=1, он играет роль конденсора. Для получения увеличенного изображения используют короткие магнитные линзы, поле которых неоднородно и протяженность очень мала. Чтобы добиться этого, катушку окружают металлическим кожухом, оставляя узкую кольцевую щель и ставят конусные полюсные наконечники. Электроны, идущие из точек А и В предмета, соберутся в точках А1 и В1. Расстояние между этими точками много больше расстояния между точками А и В, т.е. мы получим увеличенное прямое изображение. В этом и состоит принцип работы короткой магнитной линзы. Ее фокусное расстояние до 1 мм, а увеличение порядка 300.
Электронный микроскоп состоит:
1. Источник электронов - электронная пушка.
2. Диафрагма.
3. Конденсорная линза - длинная магнитная линза, заставляющая двигаться электроны параллельным пучком.
4. Объективная линза - короткофокусная магнитная линза, дающая промежуточное изображение.
5. Проекционная линза - короткофокусная магнитная линза, дающая окончательное изображение предмета.
6. Фотокамера.
7. Вакуумная система.
8. Блоки питания и все детали микроскопа заключены в трубку с низким давлением, порядка 10-4 мм.рт.ст.
В электронной пушке электроны разгоняются под действием напряжения до 100 кв. Пройдя конденсорную линзу, параллельный пучок электронов попадает на объект. Чтобы исключить значительное поглощение электронов объектом, его наносят на очень тонкую коллоидную пленку, толщина которой 10-20 мк.
Электронный луч, проходя через объект, рассеивается на некоторый угол, который называется апертурой. В объективной линзе электронный пучок ограничивается металлическим кольцом, называемым апертурной диафрагмой. Она ограничивает пучок электронов, тем самым устраняется сферическая аберрация.
Электроны, рассеянные объектом, собираются объективной линзой в плоскости, где образуется промежуточное перевернутое, увеличенное изображение объекта. Проекционная линза еще больше увеличивает изображение и, в определенной плоскости за ней, формируется окончательное изображение объекта. Длина волны, движущихся электронов, достигает порядка нескольких сотых ангстрема (0,05 А), что позволяет получить предел разрешения в несколько ангстрем. Это соответствует увеличению порядка 105—106 раз.
- Колебания, волны, звук
- Физические основы гемодинамики
- Физический смысл градиента скорости:
- Величина градиента давления зависит:
- Моделирование. Механическая и электрическая модели кровообращения
- Методы определения скорости кровотока
- Способы измерения давления крови
- Медицинская электроника
- Диагностические электронные системы
- Классификация усми
- Геометрическая оптика. Фотометрия. Фотоэффект
- Законы отражения
- I закон: Луч падающий, перпендикуляр, восстановленный к границе раздела двух сред в точке падения, и луч отраженный лежат в одной плоскости.
- Законы преломления
- I закон: Луч падающий, перпендикуляр, восстановленный к границе раздела двух сред в точке падения, и преломленный луч лежат в одной плоскости.
- I I закон: Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред и называется показателем преломления второй среды относительно первой:
- Микроскоп
- Оптическая система глаза
- Недостатки оптической системы глаза и их устранение
- Фотометрия. Фотоэффект
- Первый закон освещенности:
- Второй закон освещенности:
- Фотоэффект
- I закон: Фототок насыщения j (т.Е. Максимальное число электронов, освобождаемых светом в 1с) прямо пропорционален световому потоку ф.
- II закон: Скорость фотоэлектронов пропорционально возрастает с увеличением частоты падающего света и не зависит от его интенсивности.
- Волновая оптика
- Разрешающая способность оптических систем
- Способы уменьшения предела разрешения
- Электронный микроскоп
- Поляризация света
- Свойства обыкновенного и необыкновенного лучей
- Способы получения поляризованного света.
- Механизм оптического излучения. Оптические квантовые генераторы
- Факторы действия:
- Эффект биологического действия лучей лазера зависит:
- Рентгеновское излучение
- При этом могут возникнуть три случая взаимодействия.
- Ядро атома. Радиоактивность
- Основные свойства ядерных сил:
- Дозиметрия ионизирующего излучения
- Материя и движение. Современные взгляды на природу вещества и поля
- Моделирование. Вероятностные методы диагностики
- Моделирование состоит из следующих стадий:
- Медицинская диагностика и возможности её автоматизации
- Вероятностные методы диагностики
- Структурные основы функционирования мембран
- Основные этапы работы атф-азы:
- Электрогенез биопотенциалов
- 1. Диффузный потенциал Δφд.
- 2. Равновесный мембранный потенциал Δφм(р).
- Активно-возбудимые среды
- Биофизика мышечного сокращения
- Активные и пассивные электрические свойства органов и тканей
- Современные методы обработки информации количественные показатели в биологии и медицине
- Элементы теории вероятности
- Распределение Максвелла
- Распределение Больцмана
- Нормальный закон распределения
- Элементы высшей математики
- Производная от функции в данной точке
- Некоторые правила нахождения производных
- Производные второго и высших порядков
- Возрастание и убывание функции
- Дифференциал функции
- Некоторые свойства дифференциала
- Неопределенный интеграл
- Основные свойства неопределенного интеграла
- Основные методы интегрирования
- Определенный интеграл
- Некоторые свойства определенного интеграла
- Техника вычисления определенного интеграла
- Дифференциальные уравнения
- Дифференциальные уравнения с разделенными и разделяющимися переменными
- Задачи на составление дифференциального уравнения
- Кибернетика и информатика
- Основные направления медицинской кибернетики:
- Использование теории информации в биологии и медицине:
- Основы вычислительной техники
- К центральным устройствам относятся:
- Программное обеспечение эвм
- Примеры простейших программ:
- Техника электробезопасности при работе с электронными медицинскими системами
- Классы защиты условной безопасности