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Mode de fonctionnement du microscope électronique à effet tunnel

Apr 17, 2024

Mode de fonctionnement du microscope électronique à effet tunnel

 

Bien que les microscopes électroniques à effet tunnel aient des configurations différentes, ils sont tous constitués des trois parties principales suivantes : un système mécanique (miroir) qui entraîne la sonde dans un mouvement tridimensionnel par rapport à la surface de l'échantillon conducteur, un système électronique qui contrôle et surveille la distance entre la sonde et l'échantillon, et un système d'affichage qui convertit les données mesurées en image. Il dispose de deux modes de fonctionnement : le mode courant constant et le mode hauteur constante.


Mode courant constant
Le courant tunnel est contrôlé à l'aide d'un ensemble de circuits de rétroaction électroniques pour le maintenir constant. Un système informatique contrôle le balayage de la pointe de l'aiguille sur la surface de l'échantillon, c'est-à-dire que la pointe se déplace dans deux dimensions le long des directions x et y. Comme le courant tunnel est contrôlé pour être constant, la hauteur locale entre la pointe et la surface de l'échantillon est également maintenue constante, et ainsi la pointe effectuera le même mouvement ondulatoire avec la hauteur de la surface de l'échantillon, et les informations sur la hauteur seront reflétées. par conséquent. Cela signifie que le microscope électronique à effet tunnel obtient des informations tridimensionnelles sur la surface de l'échantillon. Ce mode de fonctionnement est largement utilisé en raison de ses informations d’image complètes et de sa haute qualité d’image microscopique.


Mode hauteur constante
Lors du processus de numérisation de l'échantillon, maintenir constante la hauteur absolue de la pointe de l'aiguille ; Ainsi, la pointe de l'aiguille et la surface de l'échantillon de la distance locale changeront, la taille du courant tunnel que j'ai également changé ; via l'ordinateur pour enregistrer les changements dans le courant tunnel et les convertir en signaux d'image affichés, c'est-à-dire pour obtenir l'image du microscope électronique à effet tunnel. Cette façon de travailler n'est applicable qu'à la surface de l'échantillon qui est relativement plate et à la composition d'un seul composant.

 

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