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lorenzo.zolfanelli93 4 years ago
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      images/ev_wave.pdf
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chapters/1-introduction.tex View File

@ -634,4 +634,36 @@ degli spostamenti di una proteina.
\subsection{TIRF}
La microscopia di fluorescenza a riflessione interna totale (TIRF)
permette di ridurre il rumore dovuto alla fluorescenza fuori fuoco
sfruttando, per l'eccitazione dei fluorofori, un'onda evanescente
in grado di penetrare solo le prime centinaia di nanometri del
campione.
L'onda evanescente viene ottenuta facendo incidere il fascio
di eccitazione all'interfaccia di separazione tra il vetrino
coprioggetti e il campione con un angolo maggiore rispetto
all'angolo critico $\theta_c$ definito dalla \emph{legge di Snell}:
\begin{multline}
n_i \sin(\theta_i) = n_t \sin(\theta_t) \\
\Rightarrow \sin(\theta_t) = \frac{n_i}{n_t} \sin(\theta_i) \\
\Rightarrow \left\lvert
\frac{n_i}{n_t} \sin(\theta_i)
\right\rvert \leq 1 \\
\Rightarrow \theta_i \leq \arcsin\left(\frac{n_t}{n_i}\right)
\doteq \theta_c
\end{multline}
Quando un'onda elettromagnetica passa da un mezzo con un indice
di rifrazione più grande a uno con indice di rifrazione più piccolo,
e quindi $\theta_c = \arcsin\left(\sfrac{n_t}{n_i}\right)$
\begin{figure}[ht]
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/ev_wave.pdf}
\caption{Caption}
\label{fig:ev_Wave}
\end{figure}

BIN
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main.tex View File

@ -21,6 +21,9 @@
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{ {images/} }
% ===== MATHS
\usepackage{amsmath}
% ===== TABLES
\usepackage{booktabs}
\usepackage{rotating}


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