117
анализа данных. Совокупность величин
,
x y
обычно представляет квадратную
матрицу состоящую из
256 256
элементов. После обработки данных по
специальным программам производится их
визуализация средствами
компьютерной графики. Изображения бывают двумерными
2
D
и трехмерными
3
D
. При 2D-визуализации каждой точке поверхности ставится в соответствие
определенный цветовой фон. Выступы - светлые тона, впадины-темные тона.
Остальные точки - промежуточные тона. На рис. 2.16 вверху, представлено
первое изображение поверхности кремния с атомным разрешением, полученное
Биннингом и Рорером с помощью их СТМ.
Рис. 2.16. (а) – Двумерное изображение в туннельном микроскопе эпитаксиальной пленки
PbSe
, (б) -То же трехмерное изображение. [6]
При
3
D
- визуализации изображение поверхности
,
z x y
строится в
аксонометрической поверхности. Дополнительно моделируются условия
подсветки поверхности
точечным источником, расположенным в некой точке
пространства над поверхностью.
Характеристики СТМ
. Разрешение по нормали к поверхности составляет
0, 05
нм
при изменении
z
на 0,1 нм, туннельный ток меняется на порядок. Для
острия из монокристалла вольфрама с осью
111
кончик имеет форму
пирамидки, завершающейся 1-3 атомами. Если на конце находится один атом,
СТМ дает предельное (атомное) разрешение позволяющее «видеть» отдельные
атомы. Обычно разрешение достигается 1нм.
Зонды СТМ проводящие, металлические с радиусом
10
нм
из вольфрама,
сплава иридия с платиной. Мягкие – золото.
Вольфрамовые зонды получают
электрохимическим методом; или косым перерезыванием ножницами сплава
PtIr
.
118
Недостаток СТМ
. исследуются только проводящие поверхности.
Регистрируются не атомы, а распределение электронной плотности на
поверхности. Применяется для металлов, сплавов, сверхпроводников и
полупроводников.
Преимущества СТМ
. Можно исследовать
магнитную топографию
поверхности на уровне отдельных спинов.
Достарыңызбен бөлісу: