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Medidas da distribuição espacial de camelétrico focalizado utilizando molécula
fluorescentes como sondas locais
Aluno: Aroldo Ribe
Orientador: Dr. Ad
Co-orientador: Dr.
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Fonte: Roy, D.; Wang, J.; Welland, M.
Faraday Discuss., v. 132, p. 215-225,2006.
Apresentação do problema:
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Objetiva
a óleo
60x
NA 1.4
XY STAGE
Fonte: Roy, D.; Wang, J.; Welland, M
Faraday Discuss., v. 132, p. 215-22
Fonte: Equipe laboratório
de nano espectroscopia
Sistema
controlador
SPM
Pontade ouro
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Objetiva
a óleo
60x
NA 1.4
XY STAGE
Fonte: Roy, D.; Wang, J.; Welland, M
Faraday Discuss., v. 132, p. 215-22
Fonte: Equipe laboratório
de nano espectroscopia
Sistema
controlador
SPM
Pontade ouro
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, = −∞∞
−∞∞ + , , −
, = 2 ⋅
Teoria:
, = 0max
cos sin 2 0 1 sin
, = 20max cossin 0 0 sin Youngworth, K.; Brown, T.
Opt. Express, v. 7, n.2, p.
77, 2000.
Co
Co
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Intesidade das componentes do campo elét
Compar
intensidade
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NA = 0.87
NA = 1.4
Fonte: Olympusmicro.com (11/10/2
, = 0max cos sin 2 0 1 sin
Relação entre abertura numérica e intensida
Componente longitudinal
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Parte ExperimentalMicroscopia de Fotoluminescência Confocal
Oil
Objective60x
NA 1.4
XY STAGE
Notch
Filter
Band filter
APD
Dichroic mirror
Expansor and
collimator lenses
Sample
Interference
Laser Filter
Doughnut
Mode
Laser
Source APD
Nov
Phys. Rev
p. 525
Fonte: Equipe laboratório
de nano espectroscopia
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• Nile Blue:• 2C
20H
20N
3O · SO
4• Alto rendimento quântico de fluorescência
• Momento de dipolo fixo
• ∝ ⋅
•
Preparação da amostra:• Três camadas:
• PMMA – Nile Blue – PMMA
• 10 – 30 nm de expessuraFonte: Sigma-A
Amostra para Microscopia Confocal
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Ajuste de dados:
0.2 0.4 0.6
Intensidade unidadesarbitrárias
,
= 0max
cos sin 2 0 1
∝ ⋅
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Comparação com Dados Teóricos
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Conclusão:
, = 0max
cos sin 2 0 1
Fonte: Meng, L. et al.
Sci. Rep., v. 5, p. 9240, 20