Sondes nanométriques
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Chaque mode a ses avantages: le mode topographique (F constant) convient au
balayage de toutes les surfaces, notamment celles qui ne sont pas atomiquement
planes. D’un autre côté, le mode à hauteur constante permet un balayage beaucoup
plus rapide des surfaces atomiquement planes. Le troisième mode (c) convient pour
les surfaces délicates (par exemple des biomolécules sur une surface) qui ne permettent pas une perturbation par le contact de la sonde.
Comme dans le cas de la microscopie à effet tunnel, plusieurs modes opérationnels sont utilisés
• en mode contact (F constante et donc ∆z = constant);
• en mode de déflexion – mode «tapping»;
Fig. 7.11 Schéma de principe d’un microscope à force atomique avec détection par réflexion d’un
faisceau laser.
miroir
laser
détecteur
levier
pointe
objet
PZT
scanner
Fig. 7.12 Trois modes de fonctionnement ; (a) contact, (b) non-contact, (c) tapping.
(a)
(b)
(c)
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Chaque mode a ses avantages: le mode topographique (F constant) convient au
balayage de toutes les surfaces, notamment celles qui ne sont pas atomiquement
planes. D’un autre côté, le mode à hauteur constante permet un balayage beaucoup
plus rapide des surfaces atomiquement planes. Le troisième mode (c) convient pour
les surfaces délicates (par exemple des biomolécules sur une surface) qui ne permettent pas une perturbation par le contact de la sonde.
Comme dans le cas de la microscopie à effet tunnel, plusieurs modes opérationnels sont utilisés
• en mode contact (F constante et donc ∆z = constant);
• en mode de déflexion – mode «tapping»;
Fig. 7.11 Schéma de principe d’un microscope à force atomique avec détection par réflexion d’un
faisceau laser.
miroir
laser
détecteur
levier
pointe
objet
PZT
scanner
Fig. 7.12 Trois modes de fonctionnement ; (a) contact, (b) non-contact, (c) tapping.
(a)
(b)
(c)
