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Lentes e Lentes e Aberturas Aberturas Lentes de vidro – comprimento focal fixo Para: - Focar - Ampliar a Imagem - Controlar a Intensidade de Iluminação Alteração da posição relativa entre o conjunto de lentes Lentes Magnéticas Para: - Focar a Imagem, Feixe de Elétrons, Figuras de Difração - Ampliar a Imagem - Controlar a Intensidade de Iluminação - + Aberturas para controlar a corrente convergência do feixe incidente Alteração do Campo Magnético (alterando a

Lentes e Aberturas Lentes de vidro – comprimento focal fixo Para: - Focar - Ampliar a Imagem - Controlar a Intensidade de Iluminação Alteração da posição

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Lentes e AberturasLentes e Aberturas

Lentes de vidro – comprimento focal fixo Para: - Focar - Ampliar a Imagem - Controlar a Intensidade de Iluminação Alteração da posição relativa entre o conjunto de lentes

Lentes MagnéticasPara: - Focar a Imagem, Feixe de Elétrons, Figuras de Difração - Ampliar a Imagem - Controlar a Intensidade de Iluminação - + Aberturas para controlar a corrente convergência do

feixe incidenteAlteração do Campo Magnético (alterando a corrente)

Aberturas (além disso) – Selecionar diferentes feixes de elétrons para formar diferentes imagens e assim controlar o contraste, selecionar a área que contribui para a figura de difração e controlar o sinal analítico

Lentes convencionais de ampliação lentes convexas

produzir uma ampliação da imagem

para focar feixe incidente (raios paralelos) em um ponto (no plano focal)

As lentes magnéticas em essência (agem como) lentes convexas

*Você sabia?

Diagramas de luz para ilustrar a formação de imagem e foco são desenhados na horizontal (origem dos primeiros aparatos para experimentos óticos) e os diagramas para feixes de elétrons no Microscópio Eletrônico na vertical (instrumentos verticais).

Diagrama BásicoDiagrama Básico

Eixo ótico – linha imaginária através da coluna do MET passando pelo centro (radial) de cada lente.

Ação produzir a imagem de um objeto:- a própria amostra- uma imagem gerada- fonte de elétrons

Coleta a radiação do ponto – objeto – (auto iluminado) aqui no eixo ótico, e forma a imagem. Lentes são imperfeitas, não coletam toda a radiação emitida e conseqüentemente não forma uma imagem perfeita.

Lente

No ótico, β definido pelo “tamanho” da lente na realidade limitado pela inserção de uma abertura

Semi ângulo de convergência ou de coleta

α e β menores de 1o

Diagrama com um objeto de tamanho definidoDiagrama com um objeto de tamanho definido

Raio que vem pelo centro ótico não é desviado

Os feixes 1 e 2 paralelos cortam o eixo ótico no mesmo ponto, no plano focal

O poder da lente é medido pelo quanto pode desviar o feixe, em outras palavras, onde são focados.

Quanto mais afastado do centro ótico mais é desviado

A imagem é “rodada” de 180 o

Plano do objeto

Plano focal

Plano da imagem

Diagrama completo com um objeto de tamanho definidoDiagrama completo com um objeto de tamanho definido

Plano do objeto

Plano focal

Plano da imagem

Todos os feixes paralelos focam em um ponto figura de difração

Formação da imagem transmitidaFormação da imagem transmitida

Plano do objeto

Plano focal

Plano da imagem

Abertura da objetiva seleciona os raios transmitidos

raios transmitidos

Raios difratados

Formação do Espectro de DifraçãoFormação do Espectro de Difração

Plano do objeto

Plano focal

Plano da imagem

raios transmitidos

Raios difratados

Levar o plano focal para o plano da imagem que será projetado na tela pelo conjunto de lentes do aparelho

Equação básica das lentes e aumentoEquação básica das lentes e aumento

1 1 1u v f

Distância do objeto

Comprimento focal

Distância do imagem

v u

+ =

M =

No nosso caso u e conseqüentemente v são maiores que f

β α=

“Desmagnificação” 1 M

=

Formar a imagem da fonte de elétrons