RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
EDUCATION
JoVE Core
Video textbooks for undergraduates
JoVE Science Education
Visual demonstrations of key scientific experiments
JoVE Lab Manual
Videos of experiments for undergraduate lab courses
BUSINESS
JoVE Business
Video textbooks for business education
Solutions
Language
ar
Menu
Menu
Menu
Menu
A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
Research Article
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Erratum Notice
Important: There has been an erratum issued for this article. View Erratum Notice
Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
نقدم هنا، بروتوكولا لتصوير النانومترية الأنواع أنيونى. يتم سبر الأنيونات المتولدة في الخلاء ومفصولة بواسطة الطيف الكتلي باستخدام سرعة تعيين النانومترية التصوير، وتوفير تفاصيل شاردة ومستويات الطاقة المحايدة وشاردة ومحايدة بنية وطبيعة الدولة الإلكترونية شاردة.
تصوير النانومترية شاردة وسيلة فعالة جداً لدراسة الطاقة الدول منضمة الأيونات السلبية والأنواع محايدة والتفاعلات بين الإلكترونات غير منضم مع الجزيئات المحايدة/ذرات. الدولة للفنون في الخلاء تقنيات الجيل شاردة السماح تطبيق مجموعة واسعة من الذري، الجزيئية، والكتلة نظم شاردة. هذه هي فصل والمحدد باستخدام وقت الطيران الطيف الكتلي. تتم إزالة الإلكترونات بواسطة الفوتونات مستقطبة خطيا (صور مفرزة) استخدام مصادر ليزر أعلى الجدول التي توفر إمكانية الوصول بسهولة إلى الطاقات الإثارة الأشعة تحت الحمراء إلى الأشعة فوق البنفسجية القرب. الكشف عن فوتوليكترونس بسرعة تعيين عدسة التصوير وموقف يعني كاشف الحساسة، من حيث المبدأ، يصل إلى كل النانومترية في الكشف عن وكفاءة كشف موحد لجميع مصادر الطاقة الحركية. النانومترية الأطياف المستخرجة من الصور عن طريق التعمير الرياضي استخدام عكسية تحول هابيل تكشف تفاصيل توزيع الدولة طاقة داخلية شاردة والدول الناتجة من الطاقة المحايدة. في الإلكترونات منخفضة الطاقة الحركية، قرار نموذجي كافية للكشف عن اختلافات مستوى الطاقة بناء على أمر من بضعة ميليليكترون-فولت، أي، ومختلف مستويات الذبذبات للأنواع الجزيئية أو تقسيم ذرات تدور المدار. توزيعات الزاوي النانومترية المستخرجة من معكوس التحويل هابيل تمثل توقيعات المداري إلكترون المنضم، يسمح أكثر تفصيلاً السبر من بنية إلكترونية. الأطياف وتوزيعات الزاوي ترميز أيضا تفاصيل عن التفاعلات بين الأنواع محايدة المتبقية بعد الإثارة والالكترون الصادرة. ويتجلى الأسلوب التطبيق لشاردة الذري (و−)، ولكن يمكن أيضا تطبيقها لقياس الطيف الجزيئي شاردة، ودراسة الأصداء شاردة المنخفضة (كبديل للتجارب ونثر) و femtosecond ( خ م) وقت حل دراسات التطور الديناميكي الأنيونات.
هو البديل عن مطيافية إلكترون شاردة النانومترية التصوير1 ويمثل تحقيق قوية هيكل الإلكترونية الذرية/الجزيئي والتفاعلات بين الإلكترونات والأنواع محايدة. المعلومات التي تم الحصول عليها أمر ضروري في تطوير فهم محدد ويتواجد سالبة (إلكترون-جزيء نثر الأصداء) الدول أيون، المدخل والدول للحد من المواد الكيميائية والعمليات مرفق فصامي وأيون-جزيء التفاعلات. وعلاوة على ذلك، توفر النتائج الاختبارات الحيوية لعاليه المستوى منذ البداية الأساليب النظرية، وخاصة تلك المصممة للتعامل مع الغاية ترتبط النظم و/أو الدول غير الثابتة.
الأسلوب الذي يجمع بين إنتاج أيون الطيف الكتلي والجسيمات المشحونة التصوير2،،من34 لحساسية المسبار الإلكترونية (والجزيئات الصغيرة، الذبذبات) الهيكل. العمل مع الأنواع أنيونى يسمح الانتقائية الشامل جيدة عبر الوقت للطيران الطيف الكتلي (TOF-MS). مرئي/القرب من الأشعة فوق البنفسجية (الأشعة فوق البنفسجية) الفوتونات نشطة بما فيه الكفاية لإزالة الإلكترون الزائدة، مما يسمح باستخدام مصادر ليزر أعلى الجدول. فائدة إضافية لاستخدام الأنيونات هو القدرة على فوتوكسسيتي المنخفضة، وعدم استقرار أنيونى الدول التي تمثل أنظمة الطاقة التي الإلكترونات والذرات/جزيئات محايدة بشدة التفاعل. استخدام سرعة تعيين التصوير5 (معهد فرجينيا العسكري) تتيح كفاءة الكشف الموحد، حتى في طاقات حركية الإلكترون منخفضة وترصد فوتوليكترونس طرد جميع وفي نفس الوقت يكشف عن حجم واتجاه هذه السرعات.
النتائج التجريبية هي صور النانومترية التي تحتوي على أطياف النانومترية (تفاصيل الأصل شاردة توزيعات الطاقة الداخلية) وطاقات الدول الداخلية محايدة ابنه وتوزيعات الزاوي النانومترية (تتصل الإلكترون المداري قبل المفرزة). تم العثور على تطبيق التقنية مثيرة لاهتمام لا سيما في دراسات الوقت حل خ. نبض ليزر فائق السرعة أولية (مضخة) يثير إلى دولة شاردة فصامي إلكترونية، وثانية وقتيا تأخر النبض فائق السرعة (التحقيق)، ثم يفصل الإلكترونات من شاردة متحمس. التحكم في الفارق الزمني مضخة-التحقيق يتبع تطور الدول في المنظومة الطاقة والطبيعة المتغيرة للمدارات للنظام في المقياس الوقتى للاقتراح الذري. أمثلة تشمل فوتوديسوسييشن من أنا2− والأخرى الأنواع إينتيرهالوجين6،7،،من89، لتجزئة أو إلكترون الإقامة في الأول−·uracil 1011،،،من1213، أنا−·thymine13،14، أنا ·adenine−15، أنا،−·nitromethane16 17 ، و ·acetonitrile−17 المجموعة الأنيونات والكشف عن مقياس الوقت الطويل بشكل غير متوقع حتى الآن لإنتاج الأنيونات الذرية Cu− بعد فوتوكسسيتيشن من CuO2− 18.
ويبين الشكل 1 جامعة واشنطن في "سانت لويس" (ووستل) شاردة النانومترية مطياف التصوير19. الصك الذي يتكون من ثلاث مناطق يتم ضخها متفاوتاً. ويتم إنتاج أيونات في قاعة المصدر الذي يعمل عند ضغط 10−5 تور ويحتوي على تصريف أيون المصدر20، وأيون الالكتروستاتيكي استخراج لوحة. يتم فصل الأيونات الجماهيري في إيلي-ماكلارين TOF-مرض التصلب العصبي المتعدد21 (الضغط في الأنبوب TOF-10−8 ميلليمتر زئبق). الكشف عن أيون وسبر تجري في منطقة الكشف (ضغط 109 ميلليمتر زئبق) الذي يحتوي على عدسة معهد فرجينيا العسكري5 وجهاز للكشف عن جسيمات المشحونة. المكونات الرئيسية لهذا الصك تخطيطياً موضحة في الشكل 1b حيث يمثل المنطقة المظللة جميع العناصر الواردة في منظومة الفراغ. يتم إدخال الغاز من خلال فوهة نابض في التصريف. لإزاحة الضغط مدخل عالية، يتم الاحتفاظ في دائرة المصدر تحت الفراغ باستخدام مضخة لنشر القائمة على النفط. ويتضح المنطقة الاضطلاع بمزيد من التفصيل في الشكل 2 ألف. يتم تطبيق فرق محتملة عالية بين الأقطاب، الذي يتم بمعزل عن وجه الفوهة بسلسلة من الفواصل تفلون. وفي الواقع، تفلون أفعال كمصدر لذرات الفلور لأن النتائج تظهر في وقت لاحق.
وتنتج التصريف خليط الأنيونات والكاتيونات واﻷنواع محايدة. شكل أيون استخراج لوحة، أيون تسريع مكدس الذاكرة المؤقتة، وإمكانية التبديل و microchannel لوحة (MCP) الكاشف (الشكل 1b) م 2 يتم استخراج طويل "أيونات" TOF-السيدة ماكلارين إيلي بتطبيق نبضة الجهد (السلبية) على لوحة استخراج أيون و ثم هي تسارع جميع الأيونات بنفس الطاقة الحركية. تباين حجم النبض استخراج يركز وقت وصول في عدسة معهد فرجينيا العسكري بينما يقلل العدسة اينزيل المقطع العرضي المكاني الشعاع أيون. الأنيونات إعادة المشار إليها الأرض استخدام محتملة تبديل22، توقيت الذي يعمل كمميز أسلحة. ويتحقق اختيار شاردة بتزامن وصول نبضة فوتون الأشعة فوق البنفسجية المرئية/قرب مع وقت وصول شاردة في عدسة معهد فرجينيا العسكري. استخدام مناطق الفصل والكشف عن أيون التربينية النفط مجاناً لحماية كاشف التصوير.
الأنيونات والفوتونات تتفاعل لإنتاج فوتويليكترونس في جميع أنحاء حجم الصلبة شتاينميتز، تمثل التداخل بين أشعة ليزر وأيون والمكانية. عدسة معهد فرجينيا العسكري (الشكل 2) يتكون من ثلاثة أقطاب مفتوحة، والغرض منها ضمان أن جميع فوتوليكترونس تصل إلى الجهاز والمحافظة على توزيع الفضاء الزخم فوتوليكترونس. ولتحقيق ذلك، يتم تطبيق الفولتية المختلفة النازع وريبيلير مثل ذلك، بغض النظر عن نقطة المنشأ المكانية، يتم الكشف عن الإلكترونات مع ناقل السرعة الأولية ذاتها في نفس النقطة على الجهاز. الجهاز يتكون من مجموعة من مكبس مطابقة شركة شيفرون التي تعمل بمثابة مضاعفات إلكترون. كل قناة التي يبلغ قطرها يقارب ميكرون قليلة، إضفاء الطابع المحلي الكسب والحفاظ على موقف الأثر الأولى. شاشة فوسفور وراء مكبس يشير إلى موضع عبر نبض إلكترون تضخيم كومضة من الضوء والتي يتم تسجيلها باستخدام كاميرا جهاز إلى جانب (CCD) تهمة.
يتم التحكم في توقيت ومدة نبضات الجهد المختلفة المطلوبة استخدام زوج من المولدات تأخير الرقمية (أطرى، الشكل 3). وتتكرر التجربة كلها على أساس النار بالنار مع معدل تكرار من 10 هرتز. لكل طلقة، والعديد من الأيونات والفوتونات تتفاعل إنتاج بضعة أحداث الكشف عن كل إطار الكاميرا. عدة آلاف من الإطارات التي تراكمت في صورة. مركز الصورة تمثل أصل الفضاء الزخم وبالتالي المسافة من المركز (r) متناسبة مع سرعة الإلكترون. زاوية θ، (بالنسبة لاتجاه الاستقطاب فوتون) يمثل اتجاه السرعة الإلكترون. صورة تحتوي على توزيع الكثافات الكشف عن الحدث. وهكذا، فإنه يمكن أيضا اعتبار تمثل الكثافة الاحتمالية للكشف (في نقطة معينة) للإلكترون. التذرع بتفسير وظيفة الموجه (ψ) يمثل صورة المولود | ψ | 2 النانومترية23.
الكثافة الاحتمالية إلكترون 3D متماثل] حول استقطاب ناقل كهربائي (اليوروف) بالإشعاع مع الهرولة ما يترتب عليه من معلومات. إعادة التوزيع الأصلي ويتحقق رياضيا24،25،،من2627. شعاعي، توزيع (الإلكترونات) في إعادة الإعمار هو الطيف النانومترية المجال الزخم (السرعة) التي يتم تحويلها إلى مجال الطاقة عبر تطبيق التحويل جاكوبي المناسبة.
النانومترية شاردة التصوير مطياف (الشكل 1) المستخدمة في هذه التجارب هو أداة مبنية28. الإعدادات الموجودة في الجدول 1 و الجدول 2 للبروتوكول محددة لهذا الصك لإنتاج و− وتصوير لتوزيعه النانومترية. وتستخدم عدة إصدارات مماثلة للتصميم في مختلف البحوث مختبرات6،29،30،31،32،،من3334 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42، ولكن لا يوجد هذين الصكين بالضبط على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إعدادات الأداة بقوة مترابطة وشديدة الحساسية للتغيرات الصغيرة في ظروف وأبعاد أداة.
ملاحظة: بروتوكول تجريبي عام يرد هنا، المحددة في الصك ووستل. يمكن العثور على إعدادات أداة معينة للصورة− و المعروضة في الشكل 4a في الجدول 1-2.
1-أيون جيل
2-أيون استخراج وفصل والكشف
3-أيون الغلة والقرار الأمثل.
ملاحظة: الخطوات 3.1 و 3.2 ينبغي تكرار تكراري للحصول على عائد القرار وأيون الأمثل. (الجداول 1-2 إظهار الإعدادات المستخدمة لتوليد الصورة− و التي تظهر في مقطع النتائج).
4. إنتاج النانومترية والكشف
5-صورة تركز
6-صورة جمع
7. استخراج البيانات
ملاحظة: ألاعيب بيانات أداء في هذا المقطع يتم تنفيذها باستخدام البرامج المكتوبة على وجه التحديد في برنامج MatLab.


سينترويدينج43 البيانات المسجلة على 640 × 480 بكسل CCD الصفيف من الكاميرا، قرار شبكة من 6400 × 4800 ممكن. بيد أن استخراج الأطياف وتوزيعات الزاوي ينطوي معكوس هابيل التحول من البيانات التي تتطلب كثافة الصورة تختلف بشكل سلس نسبيا. البيانات سينترويديد كحل وسط، هي "إهمال" بجمع كتل ن × ن من النقاط. من الضروري أيضا معاملة مماثلة لعرض التصوير نتائج.
الصورة المعروضة وتعمير 4a الشكل هو نتيجة فوتوديتاتشمينت من و− في طاقة فوتون 4.00 eV (310 نيوتن متر). التماثل أسطواني التوزيع النانومترية يعني أن كل صورة تجريبية تحتوي على قياسات يعادل أربعة من نقطة الفضاء الزخم. 4a الرقم يظهر اليسار نصف الصورة المقاسة تجريبيا، وإهمال إلى n = 8، بينما النصف الأيمن من الشكل 4a عكسية تحول أبيل من البيانات المعروضة في نفس القرار. الصورة تتكون من مجموعة إطارات 50,000 المسجلة مع الليزر في صدفة مع الأيونات− F وعدد مساو من الإطارات الخلفية مطروحاً. اتجاه متجه ليزر كهربائية (اليوروف) العمودي في طائرة الصورة، كما هو مبين بالسهم رئاسة مزدوجة.
الصورة تظهر اثنين من دوائر متحدة المركز. وتناظر هذه انتقالين الضيقة التي رأيت في الطيف النانومترية. هذا هو المستخرجة من البيانات سينترويديد إهمال إلى n = 4، بعد معكوس التحويل أبيل، من خلال دمج كثافة عبر جميع الزوايا (θ) لكل مسافة شعاعية (r) من المركز. R لتحويل مقياس الطاقة الحركية (شريف) إلكترون يتأثر بالمعايرة مع تقال طاقة الحركية المعروفة (شريفcal) حيث يتمcal هو المسافة شعاعي إلى مركز الانتقال المعايرة.

يتم تحجيم الكثافة من التحول جاكوبي المناسبة تسفر عن الطيف هو موضح في الشكل 4 باء. تم تعديل مقياس كثافة المزيد لإظهار كثافة بالنسبة إلى أقوى من التحولات.
انتقالين تعكس وجود دولتين منخفضة يكذب الإلكترونية دول محايدة توسيم واو وفقا لما مومنتثم الزاوي الإلكترونية، وهذه تسمى 2ف3/2 و 2ف1/2. الدولتين الذرة و تنبع من 1s تكوين الإلكترون5 ف 2222s. في لغة بسيطة، تختلف بين الدولتين في دوران الإلكترون مزاوج. قوة التفاعل بين زيادة ونقصان والمداري الزاوي مومنتثم يختلف في كلتا الحالتين. طاقات حركية الإلكترون التي تعتمد على طاقة فوتون (hν) والطاقة اللازمة لإنتاج الدولة المحايدة النهائي (الطاقة ملزمة الإلكترون، النفقات الخارجة عن الميزانية). وترتبط هذه الخصائص بالحفاظ على الطاقة، زود = hν-النفقات الخارجة عن الميزانية. وهكذا، الانتقال أك أعلى (0.598 eV) يمثل الطاقة ملزمة أدنى (3.402 eV)، وهو تقارب إلكترون من ذرة الفلور44. الفرق في الطاقات الحركية الانتقالية (− 0.598 eV 0.548 eV) يبين أن أول دولة متحمس للذرة و أعلى في الطاقة من الدولة الأرض، ومقياسا لقوة التفاعل المدار تدور مليون فقط إلكترون 50 فولط. ويعكس مواطن القوة النسبية للتحولات اثنين (نسبة 2:1) ديجينيراسيس من الذرة و الإلكترونية بين الدولتين.
توزيع الإلكترونات في صورة الشكل 4a ليست موحدة لانتقال معين. ويتضح ذلك أكثر من الناحية الكمية في الشكل 4 ج. المؤامرة ويبين أن كثافة الإلكترونات لكل انتقال (←2ف3/2، ودوائر حمراء مفتوحة، ←2ف1/2، الدوائر مليئة الأزرق) أعظم في θ = 90 ° وبالتالي هناك تفضيل للإلكترونات أن تكون طردت عمودي اليورو ف. هذا هو المتوقع (استناداً إلى الحجج التي تنطوي على المحافظة على الزخم الزاوي) لإزالة إلكترون من ف مدارية، والنتائج ستكون مختلفة تماما إذا كانت الإلكترونات من ق مداري45، 46. عمليات التوزيع الزاوي التشخيص الجزء المكاني أحد الوالدين خاصة المدارية. إذا كان يتم ترتيبها بيانات الشكل 4 ج (بالنسبة إلى ماكسيما الزاوي للانتقالات كل منهما) كما هو موضح في الشكل 4 د، يتضح أن التوزيعات في حدود الضوضاء التجريبية، تكاد تكون متطابقة.
القرار سرعة تحقيق يتأثر بشدة بتصميم وتفاصيل التجربة. فيما يتعلق بتعيين السرعة، حجم المكانية التي تنتج الإلكترونات، موقع هذا المجلد داخل عدسة التصوير والفولتية المطبقة على أقطاب التصوير ينتقدون كل شيء. لحل أفضل وينبغي تقليل حجم تمثيل من تقاطع أشعة الليزر وشاردة. ويتحقق ذلك عمليا بتقليل عرض أشعة الليزر وأيون، أما بواسطة collimation أو التركيز. تعيين سرعة حساس جداً للتصوير الكهربائي الفولتية. صورة الشكل 5a يمثل الشرط التركيز الأمثل، أي بنسبة 0.700 بين ريبيلير والنازع. التعديلات الصغيرة حتى أن هذه النسبة (عن طريق تغيير الفولتية القطب ريبيلير أو مستخرج) تضر بسرعة القرار. يظهر الشكل 5b صورة تم الحصول عليها بعد تخفيض النسبة إلى 0.686 (أي.، قبل ما يزيد قليلاً عن 3%). فمن الواضح في الصورة والطيف المصاحبة لها، أنه لم يعد من الممكن التمييز بين التحولات اثنين في الطيف. في الواقع، لوازم دقة السلطة إلى أماكن أقطاب التصوير حدا بفعالية رسم الخرائط.
وينبغي عرض الصور رباعية التماثل. في أي تجربة سيؤدي دائماً الطبيعة الاحتمالية لاكتشاف الإلكترون إلى انحرافات صغيرة من هذا التوقع. ومع ذلك، أثر أخرى الجسيمات (الإلكترونات والايونات أو المحايدين) على الجهاز يمكن أن يؤدي إلى انحرافات خطيرة. على سبيل المثال، يوضح الشكل 5 ج منطقة واضح جداً من كثافة عالية في الربع الأيمن العلوي. هذا هو نتيجة لأيونات أو المحايدين (المنتجة بسبب فوتوديتاتشمينت أو أوتوديتاتشمينت) تؤثر على الجهاز. ميزة كثافة واسعة ومنخفضة نسبيا في الطيف بين 0.1 و 0.2 ف هو نتيجة لهذه الآثار غير إلكترون. في القضية الحالية، المشكلة يمكن معالجتها رياضيا، ببساطة عن طريق إزالة البيانات الربع الأيمن العلوي من التحليل. يمكن أيضا تغيير العوامل التجريبية في محاولة لإزالة إشارة زائفة. وتشمل الأمثلة دقيق التلاعب بتوقيت إلكترون التصوير نبض (F2)، التمييز الجماعي عن طريق توقيت التحول المحتملة (E1) أو إدخال (نابض) الكهربية الاستاتية تحمل لوحات لتشتيت الأيونات غير مرغوب فيها بعيداً عن الكشف عن المنطقة.
بعد جمع ومعالجة الصور يمكن أن يؤثر على السرعة (والطاقة الحركية وبالتالي) القرار الأطياف والتحليل الكمي لعمليات التوزيع الزاوي. ويبين الشكل 6a أهمية اختيار الصحيح وسط الصورة قبل معكوس التحويل أبيل. يستخرج الطيف الأحمر من الصورة− و إهمال إلى n = 10 واستخدام مركز أفضل. وتمثل الأطياف الأخرى تحليل هذه الصورة بند استخدام المراكز مع اﻻحداثي ص لمركز المحدد بمقدار 1 (الأزرق) أو (الأخضر) 2 أو 3 بكسل (برتقالي). مركز المختار يختلف أكثر من مركز الصورة الحقيقية توسيع الأطياف، لا سيما على قاعدة التحولات وقمم اثنين تبدأ في الاندماج. شارد الحقول الخارجية (الكهربائية والمغناطيسية) بالإضافة إلى ذلك، وحتى وجود عيوب في عدسة الكاميرا تؤدي إلى تشويه الصور أن التحولات لا تطرح كميزات معاد تماما. دمج عبر جميع الزوايا لدائرة نصف قطرها معينة سيؤدي إلى توسيع الظاهر للانتقال. تظهر الأمثلة في الشكل 6b، (ج) للصورة− F (إهمال إلى n = 4) الشكل 1a. ويبين الشكل 6bمقارنة طيف شعاعي، أنتجت بإدماج عبر اثنين من قطاعات مختلفة من النطاق الزاوي (5° درجة شرائح حول 36.5 (أحمر) و 86.5 درجة (أزرق)). على الرغم من اثنين من الميزات في الطيف واضحة وضوح من الواضح أن على ماكسيما إنصاف أقطار مختلفة قليلاً (302 و 306 2ف3/2 الانتقال في 36.5 و 86.5 درجة على التوالي). كذلك المقارنة مع الطيف المجال شعاعي متكاملة عبر النطاق الكامل الزاوي (الشكل 6b رمادي المظللة الطيف التي يتم تحجيم لسهولة المشاهدة) يظهر تأثير التشويه في توسيع الأطياف. ج الشكل 6 (أحمر) يظهر المجال أك الطيف متكاملة تماما من صورة مشوهة. تحجيم شعاعي (كدالة لزاوية) قبل التحويل إلى مجال الطاقة يسمح التصحيح أسفر عن التحولات أضيق بكثير رأيت في الطيف الأزرق متكاملة تماما من42، ج 6 رقم47. هذا هو الطيف أصلاً هو مبين في الشكل 4 باء ولكن مع حجم الطاقة توسعت بشكل أفضل توضيح تأثير تشويه شعاعي تعتمد الزاوي.

رقم 1. ووستل شاردة النانومترية مطياف التصوير- عرض خارجي نظام فراغ في الجزء العلوي. ويوضح التخطيطي تخطيط العناصر الهامة في هذه التجربة. العناصر التي تقع داخل المنطقة المظللة تحت الفراغ. راجع النص للحصول على مزيد من التفاصيل. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

رقم 2. الرسوم التوضيحية التخطيطي لتفريغ العاصمة ومعهد فرجينيا العسكري عدسة التجميعات. (أ) الأنيونات تنتج عندما يسافر نبض غاز من خلال مصدر التفريغ. (ب) إنتاج الإلكترونات عند تقاطع أيون وتركز أشعة الليزر (في الفضاء الزخم) على الكشف عن العملية التشاورية المتعددة الأطراف بتحكم الفولتية النازع وريبيلير. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الشكل 3. تجربة التحكم. مولدين تأخير الرقمية (أ) السماح لمراقبة دقيقة من التسلسلات توقيت التجريبية. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الشكل 4. نتيجة لذلك الممثل. (أ) الصورة النانومترية نصف (على اليسار) ومعكوس التحويل أبيل (النصف الأيمن) لمفرزة− و الساعة 4.00 eV. (ب) يتضمن الطيف النانومترية انتقالين التي تتوافق مع اثنين من حلقات ينظر في الصورة. (ج) إظهار النانومترية عمليات التوزيع الزاوي لكل انتقال في الطيف (دوائر حمراء ←2ف3/2، ودوائر زرقاء ←2ف1/2) يتم توزيع الإلكترونات في كل حالة على حدة الاستقطاب عمودي الكهربائية متجه الإشعاع (اليوروف). (د) عند قياسه بالنسبة عن ماكسيما كل منها، عمليات التوزيع الزاوي لكل قناة متطابقة تقريبا. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الشكل 5. الأمثل والصور النانومترية أقل من المستوى الأمثل لمفرزة− و الساعة 4.00 eV. يتم إهمال الصور المعروضة إلى n = 10. (أ) الصورة في معهد فرجينيا العسكري المثلى التي تركز الشرط (نسبة 0.700) تظهر قمم ضيقة، وكذلك حل في الطيف. (ب) صورة مع معهد فرجينيا العسكري نسبة تركيز 0.686-التحولات اثنين لم تعد مميزة في الطيف أو في الصورة. (ج) تأثير الأيونات الشاردة التعدي على كاشف المصادف فوتوليكترونس. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الشكل 6. آثار تحليل/تجهيز الصورة. (أ) الأطياف النانومترية ترد المستخرجة من صورة الشكل 4a بتقديرات مختلفة من مركز الصورة. (ب) الانحراف عن التدوير في الصورة يؤدي إلى خسارة قرار. الميزات في الطيف متكاملة تماما الزاوي (الرمادي مظللة) أوسع بكثير من تلك الخاصة بقطاعات الزاوي الفردية من الصورة. (ج) تأثير التشويه (الطيف الأحمر) يمكن تصحيح رياضيا لاسترداد كامل القرار كاشف (الطيف الأزرق). الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
| الوصف | المدة (ميكروثانية) | تأخير (ميكروثانية) | بالنسبة إلى | |
| A1 | فوهة نابض | 700 | 0 | DDG1 |
| B1 | مشغل DDG2 | 0 | DDG1 | |
| C1 | التفريغ | 70 | 640 | A1 |
| دال-1 | استخراج أيون | 7 | 235 | C1 |
| هاء-1 | إمكانية التبديل | 6 | 0 | دال-1 |
| F1 | الزناد الذبذبات | 0 | دال-1 | |
| هاء-2 | مشغل كاميرا | 0 | B1 | |
| F2 | نبض التصوير | 1 | 180.13 | H2 |
| G2 | الليزر الناتج (Q التبديل) | 180.94 | H2 | |
| H2 | مشغل الليزر (مصباح فلاش) | 590 | B1 |
الجدول 1. توقيت نبض التجربة. توقيت متواليات نبض يسيطر سيتركان المستخدمة في تجميع الصورة في الشكل 4a.
| الوصف | الجهد (kV) | ||
| V1 | أداء نابض عالية الجهد | −2.4 | |
| V2 | أيون استخراج ذبذبة عالية الجهد | −1.48 | |
| V3 | أيون تسريع الجهد | 2.45 | |
| عناصر العدسة اينزيل الخارجي | |||
| إمكانية تبديل عالية الجهد | |||
| V4 | أيون اينزيل عدسة العنصر المركزي | 1.4 | |
| V5 | ريبيلير عدسة تصوير إلكترون | −0.700 | |
| V6 | مستخرج عدسة تصوير إلكترون | −0.497 | |
| وضع أيون | |||
| V7 | دخول العملية التشاورية المتعددة الأطراف | 0.95 | |
| V8 | إنهاء العملية التشاورية المتعددة الأطراف | 2.51 | |
| V9 | الجهد إمدادات الطاقة العملية التشاورية المتعددة الأطراف | 3.0 | |
| وضع التصوير | |||
| V7 | دخول العملية التشاورية المتعددة الأطراف | 0.0 | |
| V8 | إنهاء العملية التشاورية المتعددة الأطراف | 1.0 | |
| V9 | الجهد إمدادات الطاقة العملية التشاورية المتعددة الأطراف | 1.0 | |
| V10 | نبض العملية التشاورية المتعددة الأطراف عالية الجهد | 1.75 | |
| V11 | شاشة الفوسفور | وضع أيون | 3.2 |
| وضع التصوير | 6.0 |
الجدول 2. الفولتية المطبقة. الفولتية محددة تطبق على مكونات أداة لتوليد الصورة في الشكل 4a.
الكتاب قد لا يوجد تضارب المصالح المالية أو غيرها تضارب في المصالح.
نقدم هنا، بروتوكولا لتصوير النانومترية الأنواع أنيونى. يتم سبر الأنيونات المتولدة في الخلاء ومفصولة بواسطة الطيف الكتلي باستخدام سرعة تعيين النانومترية التصوير، وتوفير تفاصيل شاردة ومستويات الطاقة المحايدة وشاردة ومحايدة بنية وطبيعة الدولة الإلكترونية شاردة.
ويستند هذا المواد العمل المدعوم من "المؤسسة الوطنية للعلوم" تحت تشي-1566157
| مولدات التأخير الرقمية | Berkeley Nucleonics Corp. | 565-8c | DDG1 |
| مولدات التأخير الرقمية | Berkeley Nucleonics Corp. | 577-8c | DDG2 |
| HV إمدادات الطاقة | ستانفورد ريسيرش سيستمز | PS325 | V3 |
| HV إمدادات الطاقة | ستانفورد ريسيرش سيستمز | PS325 | V2 |
| HV إمدادات الطاقة | ستانفورد ريسيرش | سيستمز PS325 | V5 |
| HV لإمدادات الطاقة | Burle Inc. | PF1053 | V9 |
| HV مزودات الطاقة | Burle Inc. | PF1053 | V4 |
| HV مزودات الطاقة | Burle Inc. | PF1053 | V10 |
| HV إمدادات الطاقة | Burle Inc. | PF1054 | V9 ، V11 |
| HV مزودات الطاقة | Bertan | 205B-05R | V6 |
| HV Pulsers | Directed Energy Inc. | PVX-4150 | V2 |
| HV Pulsers | Directed Energy Inc. | PVX-4140 | V1 |
| HV Pulsers | Directed Energy Inc. | PVX-4140 | V11 |
| HV Pulsers | Directed Energy Inc. | PVX-4140 | V3 |
| سائق فوهة نابضة | باركر هانيفين (صمام عام) | فوهة نبضية من Iota-One | |
| Parker Hannifin (صمام عام) | سلسلة 9 | ||
| Camera | Imperx | VGA120 | |
| كاشف التصوير | أنظمة تصوير شعاع | BOS40 | |
| راسم الذبذبات | LeCroy | Wavejet 334 | |
| الصمام الثنائي الضوئي | ThorLabs | DET10A | |
| مضخة الانتشار | Leybold | DIP 8000 | |
| 2 & مرات ؛ مضخة توربو | Leybold | TMP361 | |
| مضخة دوارة | Leybold | D40B | |
| 2 & مرات ؛ مضخة دوارة | Leybold | D16B | |
| غاز الأكسجين | Praxair | OX 5.0RS | |
| قابل للضبط | أطياف الليزر الفيزياء سيراه صبغ ليزر | الكوبرا تمتد | |
| مضخة الليزر لصبغ الليزر | Sepctra الفيزياء Nd: YAG | INDI-10 |