Cтраница 3
Интроскоп, схема которого приведена на рис. 116, позволяет просматривать образцы размером 25x35 мм. Диаметр светового зонда при использовании СО2 - лазера ( К 10 6 мкм) составляет около 80 мкм, что предопределяет разложение растра на 200 строк. [31]
Описанный метод определения диффузионной длины нашел широкое распространение для таких материалов, как германий и кремний, в которых диффузионная длина достаточно велика, а также сравнительно легко образуются запорные слои на прижимном контакте с металлическим зондом. Однако, если диаметр зонда становится соизмерим с диффузионной длиной носителей заряда, то измерения становятся невозможными. Поэтому описанный метод применим только для материалов с диффузионной длиной порядка 0 1 мм. [32]
Энергия электронов в первичном пучке, а также диаметр зонда определяют локальность метода. Так, при диаметре зонда в сотни нанометров локальность по площади обычно не менее 0 4 - 1 мкм. При использовании энергии первичного пучка электронов с энергией 30 кэВ разрешение по глубине для матрицы со средней величиной Z составляет 1 - 3 мкм. Для РСМА разрешение по поверхности колеблется от 0 5 до 5 мкм, а по глубине - от 0 1 до 5 мкм. [33]
Электронный зонд характеризуется ускоряющим напряжением ( энергией), силой тока и ее стабильностью, диаметром пучка. Сила тока связана с диаметром зонда и с яркостью. Диаметр зонда может быть неограниченно мал, если мала сила тока, однако сила тока менее 10 - 12 А находится на уровне статистических флуктуации счета сигналов. Таким образом, уменьшение диаметра зонда и улучшение разрешающей способности электронно-зондового прибора связаны с повышением яркости источника электронов. Наиболее значительное увеличение яркости ( на несколько порядков по сравнению с достигаемой термоэмиссионными пушками) получают в электронных пушках с полевой эмиссией. [35]
Возможность относительно легкой фокусировки пучка электронов обеспечивает и высокую локальность по поверхности. Так, при достаточной яркости пучка диаметр зонда в десятки нанометров дает для тонких пленок тот же порядок локальности. В менее благоприятных случаях она составляет несколько микрометров, и продолжающееся совершенствование электронно-зондовой техники сдвигает эту границу в субмикронную область. Чувствительность электронно-зондовых методов к следам элементов является одной из наиболее высоких среди аналитических методов. При стандартной локальности порядка долей кубического микрометра предел обнаружения метода доходит до Ю-16-10 17 г, что позволяет определять ничтожные количества веществ. Характерной особенностью электронного зондирования является его экспрессность. Информация выдается непосредственно в ходе эксперимента, причем ее можно одновременно наблюдать на дисплее и фиксировать на записывающих устройствах. Совершенствование фототехники и применение компьютеров позволяет получать разнообразные сведения об объекте за короткий отрезок времени. Хотя взаимодействие электронного зонда с веществом может изменять электронную структуру последнего, несоизмеримость общей площади объекта и зоны облучения позволяет справедливо полагать, что в целом объект сохраняется неразрушенным и пригодным для дальнейших исследований. [36]
Погрешности технологического характера связаны с нарушениями грунтов при оборудовании скважин и, в частности, с наличием в них каверн, обсадных труб и разностенностью последних, присутствием грунтовых вод в скважине, наличием зазора между зондом и внутренней поверхностью обсадной трубы. Особенно сильно на точность измерений влияет различие в диаметрах зонда и исследуемой скважины. [37]
![]() |
Распределение давления. [38] |
Наружный диаметр одноканального зонда, представляющего собой полую трубку, заглушенную с одного конца, варьируется от 0 6 до 10 мм. При испытании натурных объектов в условиях высокой температуры потока диаметр зонда может достигать 25 мм и более. Последнее вызывается необходимостью придания зонду необходимой жесткости при большой длине или необходимостью охлаждения его, или обеими причинами вместе. [39]
В работе [35 ] освещается опыт применения напорных трубок в виде цилиндрических зондов для измерения расхода воды в трубах диаметром D от 100 до 1000 мм. При этом для D от 100 до 400 мм диаметр зондов d равен 13 мм, а для D от 400 до 1000 мм d равен 21 мм. Цилиндрические зонды более чувствительны к перекосу, чем трубки Пито. [40]
Для лабораторных исследований обычно применяют зонды диаметром от 0 8 до 5 мм. Диаметр бокового отверстия должен составлять 0 2 - 0 3 диаметра зонда. Применение зондов с диаметром бокового отверстия менее 0 2 мм не рекомендуется. Толщина стенки зонда должна быть больше или равна 1 5 диаметра бокового отверстия. [41]
Разрешение изображения в растровом микроскопе зависит от характеристики сигналов и от природы взаимодействия зонда с веществом. Улучшение разрешения идет по пути увеличения яркости источника, что позволяет уменьшить диаметр зонда, оставаясь в разумных пределах интенсивности, а также по пути фильтрации отраженных сигналов. Разрешение на отражение, полученное в современных растровых системах в режиме вторичных электронов, достигает 1 5 нм по точкам. [42]
Степень уплотнения волокнистых материалов при укладке в сосуд указывают в нормативных документах на конкретную продукцию. Размер зерен сыпучих материалов, заполнителя или пустот в материале не должен превышать пяти диаметров зонда. [43]
РОЭМ) - приборы, в к-рых при сканировании электронного зонда детектируются оже-электроны из глубины объекта не более 0 1 - 2 нм. При такой глубине зона выхода оже-электронов не увеличивается ( в отличие от электронов вторичной эмиссии) и разрешение прибора зависит только от диаметра зонда. [44]
Погрешность измерения амплитудного распределения полей зависит от нескольких факторов. Было установлено, что размер оптимального зонда ( погрешность измерений оставалась не более 5 %) зависит от добротности и для Q - ( 15 - 30) - 103 диаметр зонда d3 составляет 0 2 от длины волны. С уменьшением добротности диаметр зонда необходимо увеличивать. [45]