新方法使亚原子分辨率成像,以可视化电子和原子核的原子结构。在过度兴奋之前,我们鼓励您在本文结束时阅读免责声明。

硅胶原子在150微米

图1 -原子半径为150皮的硅原子

用于超极端放大电子显微镜的XEM

在荷兰埃因霍温的JSM Institute的合作努力开发XEM之后,现在可以观察具有只有几纳米分辨率(2nm至5nm)的标准湿源SEM系统的原子核。如图1所示,基于150微米的原子直径为“硅氧烷”原子,可以以10毫米或大约64,000,000倍的放大倍率的显示尺寸观察到的电子轨道和核。

XEM方法运用了最初发表于1995年3月的A.I.R.²的基本原理,在一个标准的SEM图像中自由地使用了人工智能(艺术智能)和基本模糊数学原理。XEM方法实现了以前无法想象的放大水平,并为潜在的亚原子庸学研究打开了大门。

下面的图2描述了XEM的一般概念。该方法的工作原理是利用电子显微镜光学以可能的最佳分辨率收集图像。然后将捕获的图像打印出来,然后用标准复印机以200%或2倍的倍数放大。放大后的复本用于后续的放大。重复这个过程,直到达到所需的放大倍数。对于一张12.5万倍捕捉的SEM图像,在目前的显示技术如HD和QHD显示器上,大约3nm分辨率的最大敏感显示限制,它只需要9次放大就可以达到6400万倍放大。欧宝娱乐合法吗

替代技术只是涉及在当地剧院使用投影仪来将图像投影到“大屏幕”或IMAX上。通过投影图像,使得它填充电影剧院或IMAX屏幕,XEM操作员可以简单地前进并使用卷尺测量刻度杆,并且放大倍率仅为测量的长度除以刻度条值。您应该在使用标准的3nm分辨率W-SEM时实现围绕相同的64,000,000倍放大率,但与上述Xerographic方法不同,您最有可能不会看到硅胶电子,质子和中子。

XEM静电照相放大显微镜法

目前正在用XEM结合业余望远镜进行研究,以观察夜空中任何恒星周围的行星系统。占星家和世界各地的UFO爱好者正在努力把这项技术应用到哈勃太空望远镜上,努力观察遥远行星上的居民。

有关XEM方法的更多信息,请申请Xerography增强显微镜系统的技术信息www.microscopy-for-dummies.com

引用:

  1. 垃圾科学营销(JSM)研究所 - 北布拉班丹州,埃因霍温,荷兰
  2. 空气 -不可思议研究年报-施乐放大显微镜(XEM), AIR 1:2(1995年3月/ 4月PDF

免责声明-这篇文章是作为拙劣的模仿真诚地遵守纽约人的撒蒂主义者和博罗罗大教堂和洋葱的期刊。它应该作为显微镜行业的“唤醒呼叫”,即SEM制造商如何确定和报告放大倍率时需要标准做法。它还旨在通过几种受到尊重的电子显微镜制造商进行的过度规定的放大倍声明,其营销团队显然选择利用ASTM / ISO标准的电子显微镜放大倍率,而不是尊重明智的科学原则一种努力索赔规范,不能通过显微镜的分辨率支持。这些营销人员是否尝试欺骗不知情的买家或更糟糕的是,有意地模仿具有类似可疑索赔的竞争对手?

以下制造商在表1中被挑战,用于发布原始,可下载的图像文件,用于显示其声明的最大放大倍数。现在是时候“提出或闭嘴” - 并停止在规范中进行误导性要求。允许使用Photoshop,平均或堆叠多个扫描通行证。推荐的样品是一种广泛接受的分辨率标准,称为“金岛”或金碳上的碳,近乎临近或仅在所述SEM分辨率以下。这些样品可从这里列出的任何电子显微镜可消耗供应商提供://www.hu826.com/欧宝娱乐合法吗technology/microscopy-links.

表1中的制造商均未在其网站上提供图像以支持其最大放大索赔。如果它们被公开发布为能力证明,将更新此帖子以链接到这些图像。如下表1所示,对于2nm以上的SEM,它们都具有类似的实用放大率和评论家被鼓励忽略大多数制造商声称的夸大价值。超出下面所示的实际放大限度的放大将不会显示任何额外的细节,并且类似于应用上述XEM方法。在这些夸大的放大中,展示你预期“看到”的东西,难道不是谨慎的做法吗?

品牌/型号 决议 马克斯杂志声称 Max Mag实用¹
Coxem EM-30N 5海里
    150000 X
75000 X
Coxem cx - 200 + 3nm.
    300,000 x
150000 X
杰出人才专业 8海里
    150,000x².
50,000 x
杰出人才XL 14nm.
    100000 X²
30,000 x
Phapom Pharos. 2.5nm.
    1,000,000x².
180000 X
JEOL JCM7000 10 nm (? ?)
    100,000 x
    (200,000 x)³
50,000 x
JEOL IT200. 3nm.
    300,000 x
    (840000 X)³
150000 X
Zeiss Evo. 3nm(w)
    1,000,000x².
150000 X
Hitachi TM-4000 10 nm (? ?)
    100,000 x
    (250000 X)³
50,000 x
Hitachi Flexsem. 4纳米
    300,000 x
    (800000 X)³
110000 X
Hitachi Su3500. 3nm.
    300,000 x
    (800000 X)³
150000 X
Thermo(Fei)prisma 3nm.
    1,000,000x².
150000 X
Tescan VEGA3 3nm.
    1,000,000x².
150000 X

最大的实际放大率是基于现场或直接SEM图像放大,其分辨率显示为单一像素的标准27英寸高清显示器具有1920 x 1080像素密度。图像不是全屏的,其大小取决于SEM软件的GUI。

[2]这些供应商的声明放大倍率规范在其营销材料中不“解释”,并且最有可能基于捕获图像的一些更大的显示大小,或许在未指定的监视器尺寸上以完整的屏幕显示为静态图像试图“超出”竞争对手(或许使用XEM方法)。

[3]要称赞这些品牌提供2值放大——第一个基于传统的宝丽来大小图像和第二基于静态图像捕获全屏显示在一个标准的高清监控(1920 x 1080)提供客户更现实的图可能放大范围。然而,这些放大倍数仍然延伸到“空”或“空”放大范围,应忽略。第二个放大率规范使用了XEM方法的一个变体,但至少该品牌清楚地说明了它的规范基于什么。

[??]估计 - 这些品牌不会发布SEM分辨率。想知道为什么?该表将在品牌决定使信息可用时更新。

我们自豪地提供图3中的图像,从我们的桌面扫描电镜具有5nm分辨率规格。这是在不经过数字或虚假放大的情况下,可以在5nm分辨率下显示的最好的图像。你正在看的桌面电子显微镜能匹配这个吗?

EM-30N金群岛的分辨率证明图像 -  20kV的150,000倍

图3 - EM-30N桌面SEM在20kV和150000 x下的金岛分辨率测试图像