НИТУ 'МИСиС' Минобрнауки РФ TOKYO BOEKI База данных по материаловедению. Материалы XXI века
База данных по материаловедению. Материалы XXI века

1.2.2 Микроскопия и концепция разрешения

Из уравнения (1.2) можно вычислить, что для энергии электронов 100 кэВ, длина волны равна λ=4 пм (0.004 нм), что намного меньше чем диаметр атома.

Однако, в настоящее время мы не можем построить "идеальный" ПЭМ, разрешение которого ограничивалось только длиной волны, т.к. линзы современных электронных микроскопов еще далеки от совершенства. Еще до недавнего времени, линзы верхней части колонны в микроскопе можно с полным правом было сравнивать с использованием дна от бутылки Coca-Cola в качестве объектива для световой микроскопии. Прогресс шел быстрыми шагами после первых работ Руска посвящённых электронным линзам и с середины 1970-х годов многие коммерческие ПЭМ были способны разрешать отдельные столбцы атомов в кристаллах, создавая тем самым новую область - высоко-разрешающей просвечивающей электронной микроскопии или ВРПЭМ, которая будет обсуждаться далее. Типичный образец микроструктуры получаемый в ВРПЭМ показан на рисунке 1,2.

Рисунок 1.2 - А) границы двойника в шпинели ступенька от одной плоскости {111} к другой параллельной плоскости. Белые точки - колонки атомов. Изменения в атомной ориентации на границе двойника легко различимы, даже если мы не знаем, чем вызваны белые точки или почему они действительно белые. (B) граница зерен в SrTiO3 полученного без коррекции Cs и (C) с коррекцией Cs. Как можно видеть из рисунка, эффект такой же колоссальный, как если вы будете смотреть на рисунок сквозь очки для чтения