[PDF] Master informatique spécialité IMA Cours N°1 Principes de



Previous PDF Next PDF







Microscope électronique à balayage pdf

Le premier microscope électronique à balayage de M von Ardenne Scanning Electron Microscope JEOL JSM-6340F Lire le principe média du microscope électronique à balayage (MEB) ou de la microscopie électronique à balayage (SEM) est une méthode de microscopie électronique capable de produire des images de surface haute résolution en



Microscopie électronique à balayage

La microscopie électronique à balayage La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy en anglais) est une technique de microscopie basée sur le principe des interactions électrons-matière Un faisceau d'électrons balaie la surface de l'échantillon à analyser qui, en réponse,



Microscopie électronique à balayage Microanalyse X par sonde

Microscopie à balayage Le microscope à balayage: principe et performances en grandes lignes Du principe aux limites Protocole d'observation en MEB Préparation des échantillons Corrélation entre les différents paramètres instrumentaux Microanalyse X La microanalyse X : principe, fonctionnement, performances et limites



Les microscopes électroniques

et le microscope otique des objets séparés par ~200 nm Aujourd'hui, des atomes peuvent être observés AuCentre Ernst-Ruska, Julich, Allemagne, a été installé en février 2012, un microscope électronique en transmission à balayage (S/TEM) dont la résolution atteint 50 pm [3] Ce projet tutoré présente les microscopes électroniques



Microscopie électronique à balayage et Microanalyses

2 Principe de fonctionnement du MEB Le principe du microscope électronique à balayage est de faire correspondre le déplacement d’un faisceau d’électrons focalisé sur un échantillon de façon synchrone avec le déplacement d’un faisceau d’électrons sur un écran cathodique [2] Lorsque le faisceau d’électrons d’énergie E



Microscopie électronique à balayage (MEB)

Microscopie électronique à balayage (MEB) MEB et microscopie à force atomique (MFA): techniques de balayage, acquisition séquentielle de l’image MEB: sonde = faisceau d’électrons MFA: sonde = pointe x x1 y1 échantillon image y1 x1 Ix1y1 (ϕϕϕϕ)





Master informatique spécialité IMA Cours N°1 Principes de

Electron Microscope Optical Microscope Eye Microscope - A device with a lens or series of lenses that enlarge (magnify) the appearance of an object Does not apply to SEM Image - Perception of an object using your eyes (vision) One can sense an object without vision (touch, etc ) Requires visible light Resolution is limited to approx



Microscopie Electronique en Transmission - CNRS-CRHEA

Mais la meilleure résolution pour un microscope de 200kV n’est que de 0 18nm à cause des aberrations de la lentille objectif La MET fonctionne classiquement avec un faisceau « large » et fixe Mais il est également possible d’utiliser des petits faisceaux (



CHAPITRE 2 : MICROSCOPIE - cours, examens

électronique, point de départ des générations de microscopes à balayage (Oatley 1950) et à transmission (Crewe 1968) Bien que la résolution de tels microscopes ait formidablement augmentée (d’un facteur 100 par rapport à un microscope optique classique), ceux-ci

[PDF] microscope électronique pdf

[PDF] microscopie électronique ? transmission pdf

[PDF] microscope électronique ? balayage principe

[PDF] microscope électronique prix

[PDF] scène d'exposition bac français

[PDF] lecture analytique dom juan acte 1 scene 1 tirade de sganarelle

[PDF] image droite physique

[PDF] image lentille divergente

[PDF] image renversée sur mon ecran

[PDF] lecture analytique dom juan acte 3 scene 1

[PDF] qu est ce qui fait que dom juan ne respecte pas les règles de la comédie classique

[PDF] logiciel gestion scolaire

[PDF] role du chef d'établissement scolaire

[PDF] cours administration scolaire

[PDF] mirena sterilet prix

Master informatique spécialité IMA Cours N°1 Principes de Base de la Microscopie Electronique en Transmission et à balayage

cours du 28 septembre 2010

Catherine Vénien-Bryan!

Equipe "Assemblages macromoléculaires" !Institut de minéralogie et de physique des milieux condensés (IMPMC)! CNRS UMR 7590, Universités Paris 6 et Paris 7, IPGP!140 Rue de Lourmel, 75015 Paris!Tél.: 01 44 27 72 05!E-mail: catherine.venien@impmc.upmc.fr!catherine.venien@bioch.ox.ac.uk!

URL: http://www.impmc.jussieu.fr

Electron Microscope Optical Microscope Eye

Microscope - A device with a lens or series of lenses that enlarge (magnify) the appearance of an object. Does not apply to SEM. Image - Perception of an object using your eyes (vision). One can sense an object without vision (touch, etc..). Requires visible light. Resolution is limited to approx. 1/2 the wavelength of illuminating source ,-+)*./)&'!''0'"'

D*EE231;*(02>F2>;@20;E-1G>)-.,5;

IQG1-1;-+1.2@;420;*.R@0;4Q*(02>F-R*3;

a->R+.@20;.R@)0-(@20;#*.>;@Q)E-62>)2;

1#(.2-' "3&"4#5&-2$%-#6%72-'8#29).2+',:+)*./)&'a!*1*30;b99Nc99;:2?;F->)-(@2;9':µE;K-C*30;B;#*.>;@Q)E-62>)2;9'9cN9':;dNe9/2?;e9Ne99µE;9'eµE;L@2+1>*30;9'99:;e99Nd99/2?;9'eNe;µE;9'ed3E;a>*1*30;f'e9

Nb; e9Ne99/2?;9'9eN9'e;µE;eNe93E;<*30;e9 Nd; Nb; e9 Nf;; Nf ;e9 N:; Nf; N8 Ne9 No; ei;[002j;=-+)@2;H*342;-1*E)\.2;:9;3E;e9 Nf; Nc;

L3;4GF2@*##2E231;

;#(-+'1#"-+'5?-&"-&(+@'A@BC'p'p';O!*E0*3;m)0+*F2>24;;1!2;2@2+1>*30;ABDC'42;Y>*6@)2;m)0+*F2>24;*=;", &-F2@2361!;ABDE'Y.0+!;_*+.024;-3;2@2+1>*3;(2-E;&)1!;-;+C@)34>)+-@;E-632R+;@230;q;L@2+1>*3;*#R+0;ABFA'K.0/-;r;s3*@@;Y.)@1;1!2;t>01;L^;ABFG's3*@@;m2F2@*#E231;*=;HL^;ABGC'D*&@2C;r;^**4)2;O!2*>C;*=;2@2+1>*3;4)k>-+R*3;ABEHI'ABCH'm.#.CN;O*.@*.02;u0-/-;p-#*3;?2>C;!)6!;F*@1-62;E)+>*0+*#2;f^2?;)3;_>-3+2W;d^2?;)3;p-#-3W;=*>;E-12>)-@;0+)23+2;ABE@'42;K*0)2>;r;s@.6;fm;>2+*301>.+R*3;1!2*>C;*=;()*@*6)+-@;E-+>*E*@2+.@20;=>*E;L^;;E)+>*6>-#!0;*=;()*@*6)+-@;E-+>*E*@2+.@20';;ABCG'A3&)3;r;]2342>0*3;m212>E)3-R*3;*=;1!2;fm;01>.+1.>2;*=;(-+12>)*>!*4*#0)3;-1;cv;;>20*@.R*3S0#2+)E23;2E(24424;)3;0.6->T;AB@D'm.(*+!21;r;+*@@J6.20;a>2#->-R*3;*=;E-+>*E*@2+.@20;=>*j23N!C4>-124;)3;F)1>)*.0;)+2;=*>;+>C*N2@2+1>*3;E)+>*0+*#C;*(02>F-R*3;

;#(-+'1#"-+'5?-&"-&(+@'A@BC'p'p';O!*E0*3;m)0+*F2>24;;1!2;2@2+1>*30;ABDC'42;Y>*6@)2;m)0+*F2>24;*=;", &-F2@2361!;ABDE'Y.0+!;u#R+-@;2@2+1>*3)+0;-34;!*&;1*;=*+.0;-;2@2+1>*3;(2-E;.0)36;E-632R+;ABFA'K.0/-;r;s3*@@;Y.)@1;1!2;t>01;L^;ABFG's3*@@;m2F2@*#E231;*=;HL^;ABGC'D*&@2C;r;^**4)2;O!2*>C;*=;2@2+1>*3;4)k>-+R*3;ABEHI'ABCH'm.#.CN;O*.@*.02;u0-/-;p-#*3;?2>C;!)6!;F*@1-62;E)+>*0+*#2;f^2?;)3;_>-3+2W;d^2?;)3;p-#-3W;=*>;E-12>)-@;0+)23+2;ABE@'42;K*0)2>;r;s@.6;fm;>2+*301>.+R*3;1!2*>C;*=;()*@*6)+-@;E-+>*E*@2+.@20;=>*E;L^;;E)+>*6>-#!0;*=;()*@*6)+-@;E-+>*E*@2+.@20';;ABCG'A3&)3;r;]2342>0*3;m212>E)3-R*3;*=;1!2;fm;01>.+1.>2;*=;(-+12>)*>!*4*#0)3;-1;cv;;>20*@.R*3S0#2+)E23;2E(24424;)3;0.6->T;AB@D'm.(*+!21;r;+*@@J6.20;a>2#->-R*3;*=;E-+>*E*@2+.@20;=>*j23N!C4>-124;)3;F)1>)*.0;)+2;=*>;+>C*N2@2+1>*3;E)+>*0+*#C;*(02>F-R*3;

J'K'<*#&9LM+'9)&+(#&('3ENEDO'P'AH

IFO'

Q).*-N+-9)&R4'

;#(-+'1#"-+'5?-&"-&(+@'A@BC'p'p';O!*E0*3;m)0+*F2>24;;1!2;2@2+1>*30;ABDC'42;Y>*6@)2;m)0+*F2>24;*=;", &-F2@2361!;ABDE'Y.0+!;_*+.024;-3;2@2+1>*3;(2-E;&)1!;-;+C@)34>)+-@;E-632R+;@230;q;L@2+1>*3;*#R+0;;ABFA'K.0/-;r;s3*@@;Y.)@1;1!2;t>01;L^;ABFG's3*@@;m2F2@*#E231;*=;HL^;ABGC'D*&@2C;r;^**4)2;O!2*>C;*=;2@2+1>*3;4)k>-+R*3;ABEHI'ABCH'm.#.CN;O*.@*.02;u0-/-;p-#*3;?2>C;!)6!;F*@1-62;E)+>*0+*#2;f^2?;)3;_>-3+2W;d^2?;)3;p-#-3W;=*>;E-12>)-@;0+)23+2;ABE@'42;K*0)2>;r;s@.6;fm;>2+*301>.+R*3;1!2*>C;*=;()*@*6)+-@;E-+>*E*@2+.@20;=>*E;L^;;E)+>*6>-#!0;*=;()*@*6)+-@;E-+>*E*@2+.@20';;ABCG'A3&)3;r;]2342>0*3;m212>E)3-R*3;*=;1!2;fm;01>.+1.>2;*=;(-+12>)*>!*4*#0)3;-1;cv;;>20*@.R*3S0#2+)E23;2E(24424;)3;0.6->T;AB@D'm.(*+!21;r;+*@@J6.20;a>2#->-R*3;*=;E-+>*E*@2+.@20;=>*j23N!C4>-124;)3;F)1>)*.0;)+2;=*>;+>C*N2@2+1>*3;E)+>*0+*#C;*(02>F-R*3;

;#(-+'1#"-+'5?-&"-&(+@'A@BC'p'p';O!*E0*3;m)0+*F2>24;;1!2;2@2+1>*30;ABDC'42;Y>*6@)2;m)0+*F2>24;*=;", &-F2@2361!;ABDE'Y.0+!;_*+.024;-3;2@2+1>*3;(2-E;&)1!;-;+C@)34>)+-@;E-632R+;@230;q;L@2+1>*3;*#R+0;;ABFA'K.0/-;r;s3*@@;Y.)@1;1!2;t>01;L^;ABFG's3*@@;m2E*301>-124;;1!2;1!2*>C;*=;1!2;0+-33)36;2@2+1>*3;E)+>*0+*#2;;ABGC'D*&@2C;r;^**4)2;O!2*>C;*=;2@2+1>*3;4)k>-+R*3;ABEHI'ABCH'm.#.CN;O*.@*.02;u0-/-;p-#*3;?2>C;!)6!;F*@1-62;E)+>*0+*#2;f^2?;)3;_>-3+2W;d^2?;)3;p-#-3W;=*>;E-12>)-@;0+)23+2;ABE@'42;K*0)2>;r;s@.6;fm;>2+*301>.+R*3;1!2*>C;*=;()*@*6)+-@;E-+>*E*@2+.@20;=>*E;L^;;E)+>*6>-#!0;*=;()*@*6)+-@;E-+>*E*@2+.@20';;ABCG'A3&)3;r;]2342>0*3;m212>E)3-R*3;*=;1!2;fm;01>.+1.>2;*=;(-+12>)*>!*4*#0)3;-1;cv;;>20*@.R*3S0#2+)E23;2E(24424;)3;0.6->T;AB@D'm.(*+!21;r;+*@@J6.20;a>2#->-R*3;*=;E-+>*E*@2+.@20;=>*j23N!C4>-124;)3;F)1>)*.0;)+2;=*>;+>C*N2@2+1>*3;E)+>*0+*#C;*(02>F-R*3;

V5W'R-+%$&'

60x!660x!6660x!66000x

Observer des proteines en coloration négative ! (De Carlo et al.)!

Rotavirus

(Yeager Lab Scripps, San Diego)

Actin decorated with Dictyostelium S1

(Manstein Lab, Heidelberg Image: T. Wendt)

lampe filament lentille condenseur spécimen lentille objectif lentille projecteur image intermédiaire écran image microscope optique microscope électronique

21;@20;4)>)62;0.>;@2;0#G+)E23';<@;;201;+*30R1.G;4x.32;HuAKDL;\.);GE21;@20; >-4)-R*30W;4x.32; @23R@@2;DuMmLMHLAK;\.);=*+-@)02;@2;=-)0+2-.;)3+)4231W;#2>NE2"-31;42;=-)>2;F->)2>;@x)31230)1G;42;@x)@@.E)3-R*3;0.>;@2;0#G+)E23';

4x)@@.E)3-R*3;21;4x)E-62>)2';

\.);#>*4.)023 1;.32;)E-62;t3-@2;E-63)tG2;4.;0#G+)E23';<@;+*3R231;SeT;.32;I23R@@2;uYpLDO<_;\.);=*+-@)02;@2;=-)0+2-.;-#>J0;\.x)@;0*)1;#-00G;-.;1>-F2>0;4.;0#G+ )E23W;21;\.);=*>E2;.32;)E-62;)312>EG4)-)>20;4.;0#G+)E23W;21;S:T;42;@23R@@2S0T;aKupLDOLAK0;\.);6>*00)00231;.32;#*>R *3;42;@x)E-62;)312>EG4)-)>2;#*.>;=*>E2>;@x)E-62;t3-@2';

>-4)-R*30;23;.32;)E-62; #2>E-32312; 0.>;0.##*>1;#!*1*6>-#!)\.2;S3G6-R=0T;*.;3.EG>)\.2;S+-EG>-0T';A4;I20;I23R@@20; *#R\.20;0*31; 6G3G> -@2E231;=-)120;42;F2>>2;21;*31;.32;4)01-3+2;=*+-@2;t,2W;-@*>0;\.2;@20;@23 R@@20;E-63 GR\.20;0*3 1;+*30R1.G20;4xG@2+1>*N-)E-310W;4*3 1;@-;4)01-3+2;=*+-@2;201;F->)-(@2;23;+!-36 2-31;@x)31230)1 G;4.;+*.>-31;\.);1>-F2>02;@20;(*()320;42;+.)F>2';D4;L3;E)+>*0+*#)2;*#R\.2W;@2;6>*00)002E231;201;E*4.@G;23;+!-362-31; @20;@23 R@@20;*(P2+R=;E*31G20;0.>;.3;4)0\.2;>*1-R=; -.;4200.0;42; @xG+!-3R@@*3';<@;#2.1; -.00);y1> 2;E*4)tG;0); @20;@23R@@20;*+.@-)>20;0*31;+!-36G20';H.>;.3;^LO;@2;6>*00)002E231;S4)01-3+2;=*+-@2T; 42;@-;@23R@@2;*(P2+R=;>2012;+*301-31W;21;+x201;23;E*4)t-31;@-;4)01-3+2;=*+-@2;420;;@23R@@20;#>*P2+12.>0;\.x*3;=-)1;F->)2>;@2;6>*00)002E231';;;X1YZ'6-+'8-2S)2"#&9-+'RM.&'V5W'R:8-&R-&('82%&9%8#*-"-&('R-'*#'[.#*%(:' R-'+#'*-&/**-' )7\-9/SN'

lampe filament lentille condenseur spécimen lentille objectif lentille projecteur image intermédiaire écran image microscope optique microscope électronique

F4;I2;^)+>*0+*#2;u#R\.2;-;.32;=-)(@2;#>*=*342.>;42;+!-E#W;-)30);*3;#2.1;=*+-@)02>;21;F*)>;4)kG>2310;3)F2-.,;4x.3;EyE2;G+!-3R@@*3;S-##@)+-R*3;4)>2+12;@-;E)+>*0+ *#)2;+*3=*+-@2T';I-;S> 2@-RF2T;6>-342;#>*=*342.>;42;+!-E#;4.;^'L'O';#2 >E21;42; F)0.-@)02>;23RJ>2E231;.3;G+!-3R@@*3;SE)3+2;z;e99;3ET';O4;H.>;.3; ^)+>*0+*#2; u#R\.2;@-;0*.> +2;201;6G3G>-@2E231;0)1.G2;23;(-0W;-@*>0;\.2;0.>;@2;^'L'O';@-;0*.>+2;201;23;!-.1;42;@x)301>.E231';G4;I2;^'L' O';= *3+R*332;h;1>J0;!-.1;F)42;#*.>;#2>E2">2;@2;#-00-62;G@2+1> *30W;4* 3+;@20;0#G+)E230;()*@*6)\.20;0*3 1;0*.F23 1;4G0!C4>- 1G0;S#-0;4Q*(02>F-R*3;!"#$!$%T';E4;I2; =-)0+2 -.;4xG@2+1>*3;4.;^LO;4G1>.) 1;>-#)42E231;@20;G+!-3R@@*30;()*@*6)\.20';

lampe filament lentille condenseur spécimen lentille objectif lentille projecteur image intermédiaire écran image microscope optique microscope électronique

I-;>G0*@.R*3;

G2@@2$;I2;#!G3*EJ32;42;4)k>-+R*3;#>*F)231;42;@Q)3Z2,)*3;4.;1>-P21;42;@-;@.E)J>2;-.;#-00-62;h;#>*,)E)1G;4Q.3;*(01-+@2';I2;(*>4;42;@Q*(01-+@2;02;+*E#*>12;-@*>0;@.)NEyE2;+*EE2;.32; 0*.>+2;@.E)32.02'; H);@-;@.E)J>2;201; 0.n0-EE231; +*!G>2312W;*3;F*)1;-##->-|1>2;420;=>-3620;4Q)312>=G>23+2;0.>;@Q)E-62';

G2@@2; 1,21 "#n sin($) d = "" = longueur d'onde n = 1 indice de réfringence $ = demi-angle d'ouverture

L3;>G-@)1 GW;+!-\.2;#*)31;201;>2#>G023 1G; #->;.3;4)0\.2;42;4)k.0)*3;Sm)0\.2;42;[)>CT;4-30;@2;#@-3;42;@Q)E-62';;ND2;4)0\.2;42;4)k.0)*3;201;4.2;-.;#!G3*EJ32;42;R%]2#9/)&;%&R.%('8#2'*-'R%#8J2#$"-'R-'*#'*-&/**-;;dmin = D/2

I-;@)E)12;42;>G0*@.R*3W;4)0\.2;4Q[)>C;

O I

disque de Airy $#u v lentille diaphragme grossissement = v/u N"H*3;4)-EJ1>2;201;)3F2>02E231;#>*#*>R*332@;-.;4)-EJ1>2;42;@Q*.F2>1.>2;4;$;e%4)-EJ1>2;42;@Q*.F2>1.>2;4*3+;#*.>;-F*)>;.3;4)0\.2;-.00);#2R1;\.2;#*00)(@2;<@;=-.1;.R@)02>;.32;6>-342;*.F2>1.>2;N"I2;0#*1;+231>-@;201;@2;#@.0;)312302;};obi;42;@Q)31230)1G;1*1-@2'N;

a*.F*)>;42;>G0*@.R*3;D>)1J>2;42;K-C@2)6!;D>)1J>2;42;K-C@2)6!$;I-;#@.0;#2R12; 4)01-3+2;231>2; 42.,;4)0\.20;42;[)>C;#*.>;\.Q)@0; -##->-)00231;#->R2@@2E231;0G#->G0;NI2;E-,)E.E; 42;@Q)31230)1G; 4.;4)0\.2;4Q [)>C;+*)3+)42;-F 2+;@2;#>2E)2>;E)3)E.E;42;@Q-.1>2;4)0\.2;4Q[)>C;N@-;#@.0;#2R12;4)01-3+2;;201;G6-@2;-.;~;4)-EJ1>2;4.;4)0\.2';;;D2"2;4)01-3+2;;4;7;~;m;+*>>20#*34;h;$;;;;;;;;;;;;;;;;4;7;9W8e;";%;3;0)3S$T;

e99/2? "'!'3'AGH'T'^'4 ATD '=&$+(2)"+' lentille x y Pf 1 Pf 2 x y x y d = %Z O I 1 I 2 Nd

F*@10T';

<).2'R-+':9J#&/**)&+'"%&9-+d'*e#7-22#/)&'9J2)"#/[.-'2-+(-'S#%7*-'3R9'fHNA'&"4N'lentille diaphragme $#

disque de moindre confusion dc = $;‚;Cc ‚{ %V-2%I

V I

1

2 D+;7;D*301-312;4Q-(2>>-R*3;42;+!>*E-R+)1G;$"7;42E)N-36@2;4Q*.F2>1.>2;%F%F;7;?->)-R*30;42;1230)*3;4Q-++G@G>-R*3;%<%<;7;?->)-R*30;4Q)31230)1G;42;@-;+-1!*42;

I20;4G=-.10;420;@23R@@20;

lentille diaphragme $# disque de moindre confusion ds = ! Cs

3 D0;7;D*301-312;4Q-(2>>-R*3;42;0#!G>)+)1G;

$ 7;42E)N-36@2;4Q*.F2>1.>2;

I20;4G=-.10;420;@23R@@20;

T°C d'utilisation Energie fournie pour franchir le mur de potentiel (eV) Dispersion en énergie (eV) Pression du vide

(mbar)

Brillance

(A/sr.cm!)

(sr :stéradian unité d'angle solide) Filament de tungstène 2700 4,1 Environ 1 <10

-4 5.10 8

Filament de LaB6 1500 2,5 1 - 0,6 10

-6

à 10

-8 5.10 9

à 10

10

I-;=*>E-R*3;42;@Q)E-62;

Y#8(.2%&$'%"#$-+'

Y#8(.2%&$'%"#$-+ID'

F'9#+h'A4'5*-9(2)&'(2#&+"%+'&)&'R%].+:W;32;UF*)1V;#-0;;;@QG+!-3R@*3;D4'5*-9(2)&'R%].+:':*#+/[.-"-&(d'R:i-9(:N;N<312>-+R*3;-F2+;.3;-1*E2;42;@;G+!-3R@@*3;Na-0;42;+!-362E231;4QG32>6)2' " 32;+!-362;#-0;4.2;h;@-;E-002;1>J0;G@2FG2;4.;3*C-.;+*E#->G2;h;@-;E-002;42;@QG@2+1>*3;NI-;#!-02;+!-362;NH-;1>-P2+1*)>2;201;4GF)G2;42;=-†*3;)E#*>1-312;Se9

N: >-4)-3W;9'd N N Nb; >-4)-3T;

Re#99:*:2#/)&'R-+':*-9(2)&+'-('R-'*#'&#(.2-'R-'*e:9J#&/**)&N'H*)1;.3;G+!-3R@@*3;+*30R1.G;4Q.3;t@E;42;+->(*32;42;d9;3E;4QG#-)002.>;)@@.E)3G;#->;.3;=-)0+2-.;4QG@2+1>*30;0*.0;.32;1230)*3;4Q-++G@G>-R*3;42;d9;/?W;;fbi;420;G@2+1>*30;32;0*3 1;#-0;4GF)G0W;;eei;420;G@2+1>*30;0.()0023 1;.32;4)k.0)*3;G@-0R\.2;;ddi;420;G@2+1>*30;0.()0023 1;420;+!*+0;)3G@-0R\.20';I20;+!*+0;)3G@-0R\.20;4)E)3.231;@*>0\.2;@Q*3;-.6E2312;@-;1230)*3;4Q-++G@G>-R*3;420;G@2+1>*30;;

L+!-3R@@*3;m)-#!>-6E2;42;;+*31>-01;

AR@)0-R*3;4Q.3;+*@*>-31;

I20;G@2+1>*30;4)k.0G0;G@-0R\.2E231;21;\.);#-00231;h;1>-F2>0;@Q*.F2>1.>2;4.;4)-#!>-6E2;*(P2+R=;+*31>)(.0;-.00);;-.;+*31>-012;+->;)@0;#2.F231;)312>=G>2>;+*301>.+RF2E231;-F2+;@20;G@2+1>*30;3*3;4)k.0G0;*3;-;=*>E-R*3;420;S2#&$-+'R-'`2-+&-*''Nm-30;@2;#@-3;=*+-@W;)@;3QC;-;#-0;42;+*31>-012;42;#!-02;Ng.-34;*3;4G=*+-@)02W;*3;+!-362;@2;#@-3;=*+-@'*3)\.20;1>-30E)020;3*3;4)k.0G0;#->;+*31>2W;@20;#!-02;420;;*3420;4)k.0G20;F->)2;(2-.+*.#;21;4G#234231;42;@-;F-@2.>;4.;=*+.0';NI20;*3420;4)k.0G20;0*31;-@*>0;23;#!-02;*.;3*3;-F2+;@20;*3420;1>-30E)020W;21;.32;4)kG>23+2;4Q-E#@)1.42;-##->-)1>-;0.>;@Q)E-62'N;NY[;4)k.0G;#->;@2;0#2+)E23;)312>-6)1;-F2+;D[;3*3;4)k.0G;u3;#2.1;+-@+.@2>;@-;4)kG>23+2;42;+!2E)3;%;231>2;@20;:;=-)0+2-.,;;;; g.-34 % 7;-;.3;3*E(>2;;23R2>;42;@W;*3;-.>-;.3;E-,;4Q)31230)1G;21;#*.>;.3;3*E(>2;;;;; )E#-)>;42;"%:;.3;E)3)E.E;4Q)31230)1G;;;l7;4)01-3+2;4.;#@-3;=*+-@;m)kG>23+2;42;E->+!2;4.;-.;#-00-62;h;1>-F2>0;@2;0#G+)E23;

;‡;M 2 Nb;quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44