那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

看看STEM模式成像的襯度

中材新材料研究院 ? 來源:中材新材料研究院 ? 2023-10-10 09:26 ? 次閱讀

透射電子顯微鏡圖像的襯度來源于樣品對入射電子束的散射。電子波在穿過樣品時振幅和相位會發生變化,這兩種變化都會引起圖像襯度。因此,在TEM觀察中對振幅襯度和相位襯度進行區分尤為重要。

其中,振幅襯度包括了質-厚襯度和衍射襯度。在TEM、STEM模式和明場(BF)、暗場(DF)像中都能觀察到這兩種襯度。

基礎知識6——透射圖像之振幅襯度

那么,本期我們就來看看STEM模式成像的襯度吧!

一、STEM和TEM像的比較

相關的光學原理可以證明:在理想的光學儀器系統和成像條件下,相同的光學系統中STEM像的分辨率和襯度與CTEM像的相同。即在傳統透射電鏡中得到的質厚襯度、衍射襯度和相位襯度全部可以在STEM像中重現。應用以上三種襯度原理可以在一定條件下說明STEM像的襯度。

但是實際上STEM中的入射束孔徑角2α和探測器接收孔2βs與CTEM成像時的相應角度有明顯差異。在CTEM中通常入射束孔徑角2αc約為5 x10^-1mrad,接收孔徑角2βc為1~10mrad。

這一差別可由下圖1示意說明。可見,TEM和STEM的成像條件不完全相同,二者的像襯度有差別。

e11c81e2-6697-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖1 STEM和CTEM照明孔徑角與接收角孔徑的比較

舉個例子吧~

下圖2是純鋁薄試樣的CTEM和STEM明場像,二者都可見到晶界的消光條紋,但CTEM像中出現的彎曲消光輪廓線在STEM像上消失了。

e12f211c-6697-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖2 純鋁薄膜試樣的CTEM和STEM明場像

總的來說,STEM的質厚襯度像對于厚試樣或對電子輻照敏感的試樣最為有用。Z-襯度像(HAADF)可以達到原子分辨率水平。

為此,研究人員往往將STEM和CTEM二者配合應用,比如用CTEM模式獲得好的衍射像和高分辨像;而用STEM觀察試樣中的小粒子以排除衍襯效應的干擾,觀察非晶、復型和生物試樣可使襯度改善,研究不良導體試樣時電荷積累小,溫升較小,進行微區X射線分析和微衍射等。

而ADF像和HAADF像還有特殊應用,例如用大角度散射電子成像可觀察到常規明、暗場像難以顯示的試樣特征。

STEM像的襯度可以通過儀器的信號處理控制,例如探測器的增益(Gain)。黑色電平(Black Level)來調整,還可以用計算機上的亮度/襯度功能調整。

二、STEM的質量質厚襯度像

STEM的質厚襯度像與TEM的像襯度機制相同,都是電子的彈性散射即盧瑟福散射幾率不同而形成。盧瑟福散射截面可以表示為:

e14fdef2-6697-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

可見,對于小角度散射,電子彈性散射截面比例于試樣原子序數的平方,即Z^2。可以證明:強度為I的入射束通過物鏡光闌的直射電子束強度It為:

e15869aa-6697-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

如果試樣相鄰兩區的密度、厚度和散射截面分別為ρ1、t1、σt2,則二者由于直射電子束強度差別而產生的襯度G為:

e15c0aec-6697-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

在用STEM環形探測器接收小角度(接收角在大約5°以下)散射電子成像時(即ADF像),主要是質厚襯度,并包含一部分衍射電子的貢獻。

而接收角大于5°主要是散射電子,可以忽略不計布拉格衍射電子的貢獻。這是僅有散射電子成像,其強度只和原子序數Z有關,因而稱為原子序數襯度。它包含了試樣中元素的信息,對于非晶材料和生物試樣,這是最重要的成像襯度。

下圖是復相NACTS玻璃(Na、Al、Ti、Si的氧化物玻璃)的STEM像(場發射槍的專用STEM,加速電壓100kv)。

e169e6da-6697-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖3 復相NACTS玻璃的STEM像

玻璃鏡spinodal分解成復相組織,明場像[圖a]中富Ca、Ti相(T相)的散射幾率較大,直射束強度較小而呈現為深色區,而富Si、Al相(S相)平均原子序數較小,散射幾率相對較小,因而直射束強度較大,顯示為較明亮區域;

在環形暗場像(ADF)上則相反(見圖[b]),散射幾率較大的富Ca、Ti相亮度較大、較明亮,而平均原子序數較小的S相顯示為暗色,T相和S相的明暗和明場像相反。

三、STEM的衍射襯度像

STEM衍襯像明顯不如CTEM像的細節豐富清晰,而且隨著接收孔徑角2βs的增大,STEM衍襯像中的細節損失越多。

STEM暗場像有中心暗場像(CDF)和環形暗場像(ADF)兩種,CDF像僅用選定一支衍射束偏轉到中心探測器成像。而ADF像是由環形探測器接收若干個衍射束成像,這導致衍射襯度減弱。

在復相NACTS玻璃中析出了晶體的試樣STEM像如下圖4所示。

e1928a5e-6697-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖4 復相NACTS玻璃結晶的STEM像

在復相玻璃基體上,榍石(CaTiSiO5)晶體從一顆金屬Pd粒子的表面外延生長成“盆景”形狀,圖a與b分別是該“盆景”的STEM明場像和ADF暗場像。這時的ADF像包含了金屬Pd粒子和榍石晶體布拉格角小于探測器接收角的全部衍射束,此外還包含了金屬Pd粒子和榍石晶體布拉格角小于探測器接收角的全部衍射束,此外還包含了非晶玻璃相散射電子的貢獻。因而在ADF像上,Pd粒子、榍石晶體以及富Ca、Ti玻璃相都呈現為明亮的,僅有富Si、Al的S相為暗色的。

四、STEM的Z襯度像

所謂Z襯度像是高分辨的質量厚度成像技術,它代表了由一個原子或一列原子產生的,可探測的散射電子所形成的質厚襯度的限度。采用高角度環形探測器形成的暗場像可以有效地觀察試樣的Z-襯度像,所以它又稱為HAADF像。

常規的暗場探測器ADF總是會接收到布拉格衍射電子,難以形成完全的Z-襯度像。而用HAADF探測器僅僅接收散射角大于50mrad(約3°)的散射電子成像,就可形成Z-襯度像。為了避免衍射束電子進圖HAADF探測器,還應同時調節透鏡減小衍射常數Lλ來達到目的。

HAADF像的襯度直接和試樣中原子的彈性散射截面相關。設試樣基體的散射截面為σA,而其中合金元素或雜質元素的散射截面為σB,則形成的襯度C為:

e1ae829a-6697-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

式中,CB為合金元素的原子濃度;FB為試樣內合金元素取代基體原子的分數。據此估算的強度其絕對精度可優于±20%。在應用電子束尺寸小于0.3nm的場發射電子槍時,Z-襯度像的分辨率有可能接近這個尺度。





審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 探測器
    +關注

    關注

    14

    文章

    2653

    瀏覽量

    73251
  • 計算機
    +關注

    關注

    19

    文章

    7536

    瀏覽量

    88638
  • TEM
    TEM
    +關注

    關注

    0

    文章

    89

    瀏覽量

    10445

原文標題:基礎知識32——STEM像的襯度

文章出處:【微信號:中材新材料研究院,微信公眾號:中材新材料研究院】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于Pancake系統的折反射成像系統

    1 摘要 ** 為了降低成本和重量,許多現代應用引入了智能方法來小型化其光學系統。該原理的一個特殊實現是折疊成像系統,其中聚焦透鏡的屬性分布在多個組件之間。通過巧妙地操縱傳播光的偏振狀態,該系統允許
    發表于 12-31 08:59

    NVIDIA RTX和AI技術為STEM學習增添動力

    由 NVIDIA GPU 驅動的 AI 正在加速幾乎全行業的發展,這使得對熟練使用該技術的畢業生(特別是 STEM 相關領域的畢業生)的需求大增。全球數百萬學生正在參與大學 STEM 計劃,以獲得為他們的職業成功奠定基礎的技能。
    的頭像 發表于 11-20 09:23 ?346次閱讀
    NVIDIA RTX和AI技術為<b class='flag-5'>STEM</b>學習增添動力

    安泰功率放大器在磁性納米粒子血管精細成像方法中的應用

    磁化過程,并獲取其三維空間分布,具有高靈敏、高空間分辨率、高成像速度和無有害輻射等優勢,在醫學影像檢測與診斷尤其是心腦血管精細成像方面有重要研究價值。同時,磁納米粒子成像技術有望克服
    的頭像 發表于 11-11 11:24 ?233次閱讀
    安泰功率放大器在磁性納米粒子血管精細<b class='flag-5'>成像</b>方法中的應用

    光學成像的關鍵技術和工藝

    照相機 先進的數碼相機采用各種傳感器技術,如互補金屬氧化物半導體(CMOS)和電荷耦合器件(CCD),以提高圖像質量、靈敏和處理速度。這些進步使高分辨率成像技術在從攝影到醫療診斷的各種應用中得以
    的頭像 發表于 11-01 06:25 ?255次閱讀
    光學<b class='flag-5'>成像</b>的關鍵技術和工藝

    利用微型SPAD系統實現熒光壽命成像+ToF測距

    特別適合諸如熒光壽命顯微成像(FLIM)和寬視場熒光壽命成像(WFLIm)等應用。WFLIm是一種成像模式,在該模式下,以足夠精細的時間分辨
    的頭像 發表于 10-22 14:54 ?521次閱讀
    利用微型SPAD系統實現熒光壽命<b class='flag-5'>成像</b>+ToF測距

    成像器件的工作原理是什么

    成像器件,也稱為圖像傳感器,是一種將光信號轉換為電信號的設備,廣泛應用于攝影、視頻監控、醫學成像、衛星成像、工業檢測等領域。成像器件的工作原理涉及到光學、電子學、材料科學等多個學科的知
    的頭像 發表于 10-14 14:05 ?483次閱讀

    FLIR光學氣體成像熱像儀的高靈敏模式

    FLIR光學氣體成像 (OGI) 熱像儀,專為發現VOC/碳氫化合物,氟化硫制冷劑,一氧化碳等有害氣體的泄漏而設計,其可檢測數百米外的氣體泄漏,當遇到特別小的或特別遠的氣體泄漏時,開啟高靈敏模式 (HSM) 功能,也能清晰可視
    的頭像 發表于 09-06 15:40 ?448次閱讀

    什么是散射成像技術?

    近年來,計算機技術的飛速發展、介觀物理研究的深入、計算成像思想的完善和圖像處理技術的發展,促進了以物理機制為基礎的計算光學成像技術的發展。計算光學成像技術作為新型的成像手段,不僅推動了
    的頭像 發表于 08-23 06:25 ?298次閱讀
    什么是散射<b class='flag-5'>成像</b>技術?

    Stem32CubeIDE能像Keil一樣指定不同文件下的代碼編譯嗎?

    Stem32CubeIDE能像Keil一樣指定不同文件下的代碼編譯
    發表于 07-23 06:22

    精軋機彎輥缸傳動側板安裝面磨損,短時間內快速高效修復

    某鋼鐵廠4300mm寬厚板軋線精軋機牌坊彎輥缸傳動側板安裝面出現磨損問題,該位置是與彎棍缸保護罩的牌坊配合面,此次修復主要有一塊板出現磨損且左右不平,板尺寸1200*300,磨損量約3mm
    的頭像 發表于 04-30 13:45 ?366次閱讀
    精軋機彎輥缸傳動側<b class='flag-5'>襯</b>板安裝面磨損,短時間內快速高效修復

    基于色散超構透鏡的定量相位成像技術

    針對這類樣本的成像技術中,無標記顯微成像技術能夠將透明樣本與周邊環境的折射率對比轉換為成像圖案的強度對比,很好地彌補了熒光或染色技術需要
    發表于 04-18 10:30 ?466次閱讀
    基于色散超構透鏡的定量相位<b class='flag-5'>成像</b>技術

    軋機牌坊板安裝位磨損的修復

    電子發燒友網站提供《軋機牌坊板安裝位磨損的修復.docx》資料免費下載
    發表于 03-12 10:53 ?0次下載

    軋機牌坊板安裝位磨損的修復

    電子發燒友網站提供《軋機牌坊板安裝位磨損的修復.docx》資料免費下載
    發表于 03-11 13:54 ?0次下載

    軋機牌坊板安裝位磨損的修復

    電子發燒友網站提供《軋機牌坊板安裝位磨損的修復.docx》資料免費下載
    發表于 03-08 14:03 ?0次下載

    SWIR量子點活體成像技術

    圖1 SWIR量子點用于下一代活體光學成像 為了了解生理和疾病中涉及的分子和細胞機制,生物醫學領域的研究越來越多地以在體內非侵入性成像為主。然而,當對整個生物進行成像時,仍然存在一些會降低熒光
    的頭像 發表于 02-28 06:37 ?631次閱讀
    SWIR量子點活體<b class='flag-5'>成像</b>技術
    百家乐官网群11889| 迪威百家乐官网现场| 百家乐电子路单谁| 澳门百家乐加盟| G3百家乐官网的玩法技巧和规则 | 富易堂百家乐官网娱乐城| 真钱扎金花| 大发888娱乐城casino| 澳门百家乐怎么下载| 百家乐丽| 综合百家乐博彩论坛| 威尼斯人娱乐城怎么赢| 百家百家乐官网网站| 威尼斯人娱乐场下载| 大发888登不上| 多彩国际娱乐| 永利高百家乐官网现金网| 网上百家乐官网博彩正网| 万载县| 百家乐官网只打闲打法| 兄弟百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网技巧看| 澳门百家乐赌客| 全讯网网站xb112| 一二博网址| 怎样看百家乐官网牌| 在线百家乐官网纸牌游戏| 百家乐官网是娱乐场最不公平的游戏| 罗浮宫百家乐官网的玩法技巧和规则 | 做生意开店风水| 百家乐赌博现金网| 大发888 df888| 线上百家乐官网可靠吗| 茅台百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网牡丹娱乐城| 试玩区百家乐1000| 波音娱乐城送彩金| 百家乐官网游戏奥秘| 百家乐注册赠分| 德州扑克小说| 名人百家乐官网的玩法技巧和规则 |