Устройство и принцип работы сканирующего туннельного микроскопа

Устройство и принцип работы сканирующего туннельного микроскопа




⚡⚡⚡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻

































Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) - это микроскоп, в котором вместо объектива используется туннельная микроэлектродуговая установка с высоким давлением.
В СТМ электроны, образующие туннельный ток, проходят через запрещенную зону полупроводника и туннелируют от источника к катоду.
Длина туннельного тока, создаваемого в полупроводнике, ограничена его запрещенной зоной.
Таким образом, при увеличении энергии электронного пучка туннельный ток будет уменьшаться.
Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) - это микроскоп, в котором вместо обычных микроскопов используется туннельная микроэлектроника, позволяющая получить изображение объекта исследования с высокой разрешающей способностью.
Основной элемент СТМ - туннельный переход, представляющий собой тонкую металлическую пластинку, поверхность которой покрыта слоем полупроводника.
Переход устанавливается в одном из двух крайних положений.
Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) - это инструмент, позволяющий исследовать образцы на атомно-молекулярном уровне.
СТМ относится к типу сканирующих туннельных микроскопов (СТМ), которые являются устройствами, основанными на принципе работы сканирующей туннельной микроскопии.
Сканирующие туннельные микроскопы (СТМ или STM) позволяют получать изображения объекта исследования, находящегося в постоянном электрическом поле с высокой точностью и разрешением.
Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) — электронный микроскоп, в котором используется туннельный эффект для получения изображения и измерения разности потенциалов на поверхности образца.
Устройство СТМ было разработано в начале 1980-х годов двумя физиками из Японии — Хироси Исигуро и Такааки Като — и использовалось в основном для определения структуры и свойств поверхности полупроводников.
Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) - это микроскоп, в котором для освещения образца, получения его изображения и измерения параметров используется туннельный эффект.
Такое устройство может быть использовано для быстрого и точного измерения микроструктуры материала.
На рисунке приведена схема сканирующего туннелирующего микроскопа.
Рис. 1. Схема сканирующего туннелевого микроскопа:
Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) - это микроскоп, в котором используется туннельная микроэлектроника и электронный пучок.
Туннельный микроскоп позволяет видеть на экране сканирующее поле, которое создается электронным пучком, проходящим через образец.
В туннельном микроскопе используется электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), которая формирует электронный пучок, имеющий в поперечном сечении форму эллипсоида.
Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) - это микроскоп, в котором пучок электронов, проходящий через исследуемый объект, отклоняется при помощи туннельной коммутации.
В качестве источника электронов используется источник высокого напряжения с высоким (до нескольких вольт) потенциалом, который создает вокруг себя область с отрицательным потенциалом.
Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) -- это мощный инструмент, позволяющий исследовать структуру и свойства материалов на наномасштабах.
СТМ -- устройство, содержащее два электрода, между которыми образуется туннельный ток.
На один из электродов подается потенциал, а второй электрод служит для измерения тока.
В качестве второго электрода обычно используют фотоприемник (фотодиод).
Ток, проходящий через туннельную щель, зависит от разности потенциалов между двумя электродами.
Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) - это микроскоп, в котором для получения изображения используется эффект туннельного эффекта.
В СТМ используются два типа туннельных контактов:
- туннельные контакты с металлической связью на границе раздела металл-диэлектрик;
- гибридные контакты, в которых диэлектрическая и металлическая части разделены изолирующим слоем.
Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) является одним из наиболее универсальных инструментов для исследования твердых тел.
В нем используется принцип туннельной микроскопии, в котором исследуемый объект помещается между электродами туннельного перехода.
Туннельный переход представляет собой тонкую металлическую полоску, которая имеет два электрода в виде тонких проволок, расположенных вдоль ее длины.
Электроды находятся на расстоянии всего лишь нескольких нанометров друг от друга.
Практическая Работа Разработка Технологического Процесса
Практическая Работа Характеристика Рек
Информатика 8 Класс Самостоятельные И Контрольные Работы

Report Page