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Etude de différentes méthodes de biofonctionnalisation pour la ...

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Annexes<br />

Miro<br />

Dio<strong>de</strong> <strong>la</strong>ser<br />

Detecteur 2<br />

A<br />

E c<br />

Image<br />

topographique<br />

(IA - IB)<br />

Micro/c vié<br />

Ba<strong>la</strong>yage<br />

piézoélectrique<br />

Point<br />

Echantillon<br />

Figure A.2.1.: Contrôle <strong>de</strong> déviation du microlevier par <strong>la</strong><br />

métho<strong>de</strong> du levier optique. Le rayon <strong>la</strong>ser rejiéchi est détecté par<br />

<strong>la</strong> photodio<strong>de</strong> divisée en <strong>de</strong>ux parts égales. Tout mouvement du<br />

microlevier induit un déséquilibre <strong>de</strong>s courants 'A et 'B issus <strong>de</strong>s<br />

photodio<strong>de</strong>s, <strong>la</strong> différence fournit un signal d'erreur <strong>pour</strong><br />

l'asservissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> distance microlevier substrat.<br />

REFERENCES<br />

G. Binning, CF. Ouate, C. Gerber, Atomic Force Mìcroscopie, Physical review Letters, 56 (1986),<br />

pp930.<br />

J. Frommer, Scanning tunnelling microscopy and atomic force microscopy in organic chemistry,<br />

Angew. Chem. nt. Ed. EngI., 31(1992), ppl298.<br />

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