1、放大率:
与普通光学显微镜不同,在SEM中,是通过控制扫描区域的大小来控制放大率的。如果需要更高的放大率,只需要扫描更小的一块面积就可以了。放大率由屏幕/照片面积除以扫描面积得到。
所以,SEM中,透镜与放大率无关。
2、场深:
在SEM中,位于焦平面上下的一小层区域内的样品点都可以得到良好的会焦而成象。这一小层的厚度称为场深,通常为几纳米厚,所以,SEM可以用于纳米级样品的三维成像。
3、作用体积:
电子束不仅仅与样品表层原子发生作用,它实际上与一定厚度范围内的样品原子发生作用,所以存在一个作用“体积”。
4、工作距离:
工作距离指从物镜到样品最高点的垂直距离。
如果增加工作距离,可以在其他条件不变的情况下获得更大的场深。如果减少工作距离,则可以在其他条件不变的情况下获得更高的分辨率。通常使用的工作距离在5毫米到10毫米之间。
5、成象:
次级电子和背散射电子可以用于成象,但后者不如前者,所以通常使用次级电子。
6、表面分析:
欧革电子、特征X射线、背散射电子的产生过程均与样品原子性质有关,所以可以用于成分分析。但由于电子束只能穿透样品表面很浅的一层(参见作用体积),所以只能用于表面分析。
表面分析以特征X射线分析最常用,所用到的探测器有两种:能谱分析仪与波谱分析仪。前者速度快但精度不高,后者非常精确,可以检测到“痕迹元素”的存在但耗时太长。
观察方法:
如果图像是规则的(具螺旋对称的活体高分子物质或结晶),则将电镜像放在光衍射计上可容易地观察图像的平行周期性。
尤其用光过滤法,即只留衍射像上有周期性的衍射斑,将其他部分遮蔽使重新衍射,则会得到背景干扰少的鲜明图像。
扩展资料:
SEM扫描电镜图的分析方法:
从干扰严重的电镜照片中找出真实图像的方法。在电镜照片中,有时因为背景干扰严重,只用肉眼观察不能判断出目的物的图像。
图像与其衍射像之间存在着数学的傅立叶变换关系,所以将电镜像用光度计扫描,使各点的浓淡数值化,将之进行傅立叶变换,便可求出衍射像〔衍射斑的强度(振幅的2乘)和其相位〕。
将其相位与从电子衍射或X射线衍射强度所得的振幅组合起来进行傅立叶变换,则会得到更鲜明的图像。此法对属于活体膜之一的紫膜等一些由二维结晶所成的材料特别适用。
扫描电镜从原理上讲就是利用聚焦得非常细的高能电子束在试样上扫描,激发出各种物理信息。通过对这些信息的接受、放大和显示成像,获得测试试样表面形貌的观察。
参考资料:百度百科-扫描电子显微镜
SEM简单介绍,以下资料来源
因果关系:SEM一般用于建立因果关系模型,但是本身却并不能阐明模型的因果关系。
一般应用于:测量错误、错漏的数据、中介模型(mediation model)、差异分析。
历史:SEM 包括了 回归分析,路径分析(wright, 1921),验证性因子分析(confirmatory factor analysis)(Joreskog, 1969).
SEM也被称为 协方差结构模型(covariance structure modelling),协方差结构分析和因果模型。
因果关系:
究竟哪一个是“真的”? 在被假设的因果变量中其实有一个完整的因果链。
举一个简单的例子: 吃糖果导致蛀牙。这里涉及2个变量,“吃糖果”和“蛀牙”,前者是因,后者是果。 如果上一个因果关系成立,那将会形成一个因果机制,也许会出现这样的结构:
3. 这时还有可能出现更多的潜在变量:
这里我又举另外一个例子,回归模型
在这里,回归模型并不能很好的描述出因果次序,而且也不能轻易的识别因果次序或者未测量的因子。这也是为什么在国外学术界SEM如此流行的原因。
我们在举另外一个例子“路径分析”
路径分析能让我们用于条件模型(conditional relationships),上图中的模型是一种调解型模型或者中介模型,在这里Z 是作为一个中介调节者同时调节X和Y这两个变量的关系。
在这里我们总结一下:
回归分析简单的说就是:X真的影响Y 吗?
路径分析:为什么/如何 X 会影响Y? 是通过其他潜在变量Z 来达到的吗?例子:刷牙(X)减少蛀牙(Y)通过减少细菌的方法(Z)。------测量和测试中介变量(例如上图中的Z变量)可以帮助评估因果假设。
在这里要提一下因素模型(factor model)
在这个模型当中,各个变量有可能由于受到未被观察到的变量所影响,变得相互有内在的联系,一般来说那些变量都很复杂、混乱,而且很多变量是不能直接被观察到的。
举个例子:“保龄球俱乐部的会员卡”和“本地报纸阅读”,是被观察到的变量,而“社会资产”则是未被观察到的变量。另一个例子:“房屋立法”和“异族通婚”是被观察到的变量,而“种族偏见”是未被观察到的变量。
相互关系并不完全由被观察到的变量的因果关系所导致,而是由于那些潜在的变量而导致。
这些被观察到变量(y1--y4)也有可能由一个潜在的变量(F)所影响。
部落在萨尔玛,联盟的在荣耀堡,以联盟为例,方法如下:
1、要来到外域的地狱火半岛。
2、在地图中间有荣耀堡的营地。
3、在坐标(54,66)可以看到草药学训练师。
4、来到坐标(54,66),可以看到附魔的训练师。
外域的历史
外域曾是兽人的母星德拉诺。外域曾经和艾泽拉斯大陆一样是个生机勃勃的地方,但是恶魔基尔加丹入侵了这个星球。基尔加丹无法控制这里的德莱尼,因而他欺骗当事的兽人领袖耐奥祖。
耐奥祖为了给兽人们带来力量和和平,轻信了恶魔,让兽人们喝下了诅咒之血,兽人的皮肤也由此变成了绿色,基本上只有玛格汉兽人还保持着原有的兽人传统。兽人变得嗜血,好战,他们与昔日的盟友德莱尼宣战。
这时耐奥祖发现了恶魔的欺骗,他为自己的所作所为后悔,他背叛了基尔加丹。基尔加丹为了控制兽人,转而辅佐下一位领导者,耐奥祖之徒——古尔丹。
古尔丹与最强的人类法师麦迪文一同打开了黑暗之门,兽人们穿越黑暗之门爆发了第一次和第二次兽人战争。由于古尔丹的背叛,部落最终失败,麦迪文的学徒卡德加关闭了黑暗之门。
随后,联盟经由黑暗之门针对德拉诺发起远征。这次远征的目的是一劳永逸地解除兽人对于艾泽拉斯的威胁。在随后的战斗中,萨满长老耐奥祖试图打开通往其他位面的传送门,并以此让德拉诺残存的兽人得以逃到其他世界去。
然而,大量传送门的存在撕裂了整个星球,只有一小部分被撕裂的大陆的残破碎片依然飘浮在虚空之中。这片勉强可以生存的残破世界最终被定名为外域。几乎所有德拉诺上的生命在这次大爆炸中灭绝,残存的陆地也被重塑得面目全非。
而绝大多数残留的野生生物也变得病态或腐化。一些兽人、食人魔和极少数德莱尼人得以在这场爆炸中幸存。在这之后,一个名叫玛瑟里顿的深渊领主集结了存活的兽人们,并夺取了外域的控制权。利用剩余的位面传送门,他从扭曲虚空之中召唤恶魔来协助他。
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